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        時間序列季節(jié)調(diào)整技術(shù)比較研究

        2020-02-25 08:17:26
        關(guān)鍵詞:單位根銷售量蘇寧

        閔 盈 盈

        (哈爾濱商業(yè)大學(xué) 計算機與信息工程學(xué)院, 哈爾濱150028)

        時間序列中有些序列存在明顯周期變化,這個周期就稱為季節(jié)性.季節(jié)性可以是月度、周度或季度變化,這樣的序列被稱為季節(jié)性序列.在經(jīng)濟領(lǐng)域這樣的季節(jié)性序列隨處可見,季節(jié)性的存在給經(jīng)濟問題研究帶來困難,帶有季節(jié)變化因素的經(jīng)濟變量不能直接來計算環(huán)比增長率,只有分離季節(jié)因素才能更清晰、更快、更準(zhǔn)確的反應(yīng)經(jīng)濟變量變化,X-12-ARIMA與TRAMO/SEATS方法都是目前比較流行的季節(jié)調(diào)整方法,但是兩種方法的優(yōu)劣還是比較明顯的,雖然兩種方法都是建模、季節(jié)調(diào)整和診斷的過程,但是在很多細(xì)節(jié)方面?zhèn)戎攸c不同,如:TRAMO/SEATS方法能夠更加有效的處理序列的異常值,能夠處理時間長達十五年以上的數(shù)據(jù),而且回歸擬合效果較好;X-12-ARIMA方法的模型診斷更加完整,通常處理時間較短的序列效果好,用其進行季節(jié)調(diào)整也更加接近真實值.所以兩種方法均可以對具有季節(jié)性的時間序列數(shù)據(jù)進行處理,下面以蘇寧電器2005~2017年的銷售數(shù)據(jù)為例比較以下兩種方法[1].

        1 季節(jié)性時間序列的識別與特征分析

        1.1 SNDQ序列特征分析

        本文所有數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》、《EPS全球統(tǒng)計數(shù)據(jù)/分析平臺數(shù)據(jù)庫》以及上市公司年度報表,季節(jié)調(diào)整需要8年以上的樣本長度才能取得較好調(diào)整效果,選取蘇寧電器2005年1月~2017年12月的季度數(shù)據(jù)如表1所示,并把序列命名為SNDQ.

        表1 蘇寧電器銷售量數(shù)據(jù)

        如圖1所示,從1978~2017年蘇寧電器銷售量一直都是上升趨勢,并保持線性增長態(tài)勢,2005~2006年增長較為緩慢,2006年后增長迅速 ,如表2所示增長率最高的年份為2006年第一季度達到118%.增長率最低為2015年第四季度是-24%.對時間序列進行分析要求序列必須平穩(wěn),下面對序列進行平穩(wěn)性檢驗[2].

        圖1 蘇寧電器銷售量序列圖

        年月增長率/%年月增長率/%年月增長率/%200501392009023201304-16200502-18200903232014010.4720050317200904-22014024820050421201001520140317200601188201002-1201404-192006025201003-1320150114200603302010042201502-920060441201101120150337200701472011026201504-24200702-220110382016011620070310201104-10201602-520070413201201-4201603272008014820120230201604-16200802-82012031820170124200803-8201204-1820170242008042720130132017031620090129201303-32013020.03

        1.2 SNDQ序列平穩(wěn)性檢驗

        如圖1所示蘇寧電器銷售量序列曲線呈上升趨勢,不是平穩(wěn)序列,作如下檢驗,如表3所示ADF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,概率較大,T=-1.829 072檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).如表4所示DF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根 ,T=-2.076 854檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).如表5所示LM檢驗結(jié)果是:原假設(shè)為序列是平穩(wěn)的,T=0.110 877檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn)[3].

        表3 蘇寧電器銷售量序列ADF檢驗

        表4 蘇寧電器銷售量序列DF檢驗

        表5 蘇寧電器銷售量序列LM檢驗

        1.3 SNDQ序列差分及檢驗

        不平穩(wěn)序列需要進一步差分.如圖2所示為差分后的序列.圖中蘇寧電器銷售量差分后序列曲線在零點處上下波動,說明差分后的序列近似一個平穩(wěn)序列,下面做檢驗,如表6所示ADF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,概率較大,T=-3.135 059檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)不存在單位跟,原序列平穩(wěn).如表7所示DF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,T=-3.208 377檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)不存在單位跟,原序列平穩(wěn).如表8所示LM檢驗結(jié)果:原假設(shè)為序列是平穩(wěn)的,T=0.302 454檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè),原序列平穩(wěn).下面對平穩(wěn)后的序列進行季節(jié)調(diào)整和建模[4-5].

        t-StatisticProbAuqmented Dickey-teler statistic-3.135 0590.930 7Test critical values1%level-3.077 7235%level-2.925 16910%level-2.600 658

        表7 蘇寧電器銷售量差分后DF檢驗

        表8 蘇寧電器銷售量差分后LM檢驗

        2 X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整方法研究

        2.1 應(yīng)用X-12-ARIMA對原序列季節(jié)調(diào)整

        應(yīng)用X-12-ARIMA對原序列進行季節(jié)調(diào)整.如圖3所示調(diào)正后分離出趨勢循環(huán)成分、季節(jié)因子、不規(guī)則成分、季節(jié)調(diào)整后序列,季節(jié)調(diào)整后的序列圖仍然是向上趨勢,需要進行平穩(wěn)性檢驗[6].

        2.2 X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整后序列平穩(wěn)性檢驗

        應(yīng)用X-12-ARIMA對序列季節(jié)調(diào)整后,需要進行平穩(wěn)性檢驗,采用ADF、DF和LM檢驗,檢驗結(jié)果如表9~11所示.

        圖3 蘇寧電器銷售量X-12季節(jié)調(diào)整的不規(guī)則、季節(jié)、趨勢循環(huán)、季節(jié)調(diào)整后序列

        表9 蘇寧電器銷售量季節(jié)調(diào)整后ADF檢驗

        表10 蘇寧電器銷售量季節(jié)調(diào)整后DF檢驗

        表11 蘇寧電器銷售量季節(jié)調(diào)整后LM檢驗

        如圖7所示蘇寧電器銷售量數(shù)據(jù)經(jīng)過季節(jié)調(diào)整后序列曲線呈上升趨勢,這不是一個平穩(wěn)序列,如表9所示ADF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,概率較大,T=-2.110 907檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).如圖10所示DF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根 ,T=-2.230 501檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).如圖11所示LM檢驗結(jié)果:原假設(shè)為序列是平穩(wěn)的,概率較大,T=0.107 674檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).對于不平穩(wěn)的序列需要進一步差分[7].

        2.3 X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整后差分序列平穩(wěn)性檢驗

        應(yīng)用X-12-ARIMA對序列季節(jié)調(diào)整后進行差分,差分后序列圖如圖4所示.

        圖4 蘇寧電器銷售量季節(jié)調(diào)整后差分圖及對比圖

        如圖4所示季節(jié)調(diào)整后前后序列的差分對比圖.圓點線為季節(jié)調(diào)整后的曲線,差分后序列圖在零點附近上下波動,相比季節(jié)調(diào)整前趨于平穩(wěn),進一步做ADF、DF和LM檢驗,如表12~14所示.

        表12 蘇寧電器銷售量季節(jié)調(diào)整差分后ADF檢驗

        表13 蘇寧電器銷售量季節(jié)調(diào)整差分后DF檢驗

        表14 蘇寧電器銷售量季節(jié)調(diào)整差分后LM檢驗

        如圖4所示蘇寧電器銷售量季節(jié)調(diào)整差分后的序列曲線在零點處上下波動,說明差分后序列是一個平穩(wěn)序列,如表12所示ADF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,T=-7.182 427檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)不存在單位根,原序列平穩(wěn).如圖13所示DF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,T=-7.254 551檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)不存在單位根,原序列平穩(wěn).如表14所示LM檢驗結(jié)果:原假設(shè)為序列是平穩(wěn)的,T=0.179 205檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存,原序列平穩(wěn).平穩(wěn)后的序列可以進行季節(jié)調(diào)整和建模[8].

        3 TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整方法研究

        3.1 應(yīng)用TRAMO/SEATS對原序列季節(jié)調(diào)整

        下面應(yīng)用TRAMO/SEATS方法對蘇寧電器銷售量數(shù)據(jù)進行季節(jié)調(diào)整處理.處理結(jié)果如圖5所示.

        3.2 TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后序列平穩(wěn)性檢驗

        對經(jīng)TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后序列進行ADF、DF和LM檢驗,如表15~17所示.

        圖5 蘇寧電器銷售量TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后趨勢成分和季節(jié)調(diào)整后序列

        如圖5所示蘇寧電器銷售量序列曲線經(jīng)過TRAMO/SEATS季節(jié)處理后呈上升趨勢,這不是一個平穩(wěn)的序列,如表15所示ADF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,概率較大,T=0.644 836檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).如表16所示DF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,T=-1.998 183檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).如表17所示LM檢驗結(jié)果:原假設(shè)為序列是平穩(wěn)的,T=0.109 416檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn)[9].

        表15 蘇寧電器銷售量TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后ADF檢驗

        表16 蘇寧電器銷售量TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后DF檢驗

        表17 蘇寧電器銷售量TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后DF檢驗

        如圖5所示蘇寧電器銷售量序列曲線經(jīng)過TRAMO/SEATS季節(jié)處理后呈上升趨勢,這不是一個平穩(wěn)的序列,如表15所示ADF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,概率較大,T=0.644 836檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).如表16所示DF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,T=-1.998 183檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn).如表17所示LM檢驗結(jié)果:原假設(shè)為序列是平穩(wěn)的,T=0.109 416檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)存在單位根,原序列不平穩(wěn)[10].

        3.3 TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后差分序列平穩(wěn)性檢驗

        對于不平穩(wěn)序列需要進一步差分.差分后的序列圖如圖6所示.差分后圖像在零點附近上下波動,說明其已經(jīng)平穩(wěn),進一步做ADF、DF和LM檢驗,如表18~20所示.

        如圖6所示蘇寧電器銷售量差分后的序列曲線在零點處上下波動,如圖6所示季節(jié)調(diào)整前后的對圖,細(xì)實線為季節(jié)調(diào)整前曲線,圓點線為季節(jié)調(diào)整后曲線,調(diào)整后序列趨于平穩(wěn),說明差分后的序列是一個平穩(wěn)的序列,如表18所示ADF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,T=-7.812 151檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)不存在單位根,原序列平穩(wěn).如表19所示DF檢驗結(jié)果:原假設(shè)為有單位根,T=-7.956 007檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均小于臨界值,拒絕原假設(shè)不存在單位根,原序列平穩(wěn).如表20所示LM檢驗結(jié)果:原假設(shè)為序列是平穩(wěn)的,T=0.947 957檢驗量在1%、5%、10%的基礎(chǔ)上均大于臨界值,接受原假設(shè)存,原序列平穩(wěn).平穩(wěn)后的序列可以建模[11-12].

        圖6 蘇寧電器銷售量TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后差分圖及對比圖

        表18蘇寧電器銷售量TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整差分后ADF檢驗

        表19 蘇寧電器銷售量TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整差分后DF檢驗

        表20 蘇寧電器銷售量TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整差分后LM檢驗

        4 X-12-ARIMA與 TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整結(jié)果比較

        以上分別應(yīng)用X-12-ARIMA與 TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整方法[13],以蘇寧電器銷售量為例進行研究,那種方法更適合這個序列的建模,下面進行比較如圖7所示.

        圖7 蘇寧電器銷售量X-12-ARIMA與TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后對比圖

        以上對蘇寧電器銷售量序列用X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS方法分別進行季節(jié)調(diào)整,調(diào)整后對兩次調(diào)整的結(jié)果對比如圖7,圖7(A)所示直線為X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整后的結(jié)果,方塊線為TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整后的結(jié)果.如圖7(B)所示中三角標(biāo)識線是原序列、直線為X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整后差分的結(jié)果、圓點標(biāo)識線為TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整差分后的結(jié)果,可以看出兩種方法處理的蘇寧電器銷售量數(shù)據(jù)具有明顯的季節(jié)特征,變化趨勢基本相同,所以兩種方法均是可以的.但是觀察差分后和差分前的圖都會發(fā)現(xiàn)TRAMO/SEATS季節(jié)調(diào)整兩端的值缺失比較嚴(yán)重,表現(xiàn)為兩頭的數(shù)據(jù)變化較大,中間較小,而X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整后的值比較完整同時X-12-ARIMA對季節(jié)成分、趨勢成分的分離比較徹底,所以選用X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整方法進行以下的研究[14-15].

        5 結(jié) 語

        本文以2005~2017年蘇寧電器銷售季度數(shù)據(jù)為例,應(yīng)用時間序列季節(jié)調(diào)整X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS方法,對比兩種季節(jié)調(diào)整方法,結(jié)果顯示X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整方法更適合蘇寧電器季度數(shù)據(jù).所以選用X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整方法進行以下模型擬合、估計等研究.

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