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基于广义最小二乘法的趋势季节调整模型的构建

2018-03-15分类号:F224

【作者】董彦彦  邱祎  
【部门】郑州大学体育学院  河南财政金融学院学生处  
【摘要】季节调整模型是趋势预测的核心方法之一,其核心思想在于通过观察数据相对于平均值或者趋势预测值的偏离状况,判断未来的变化。但是在目前的包含趋势的季节调整模型,往往仅依赖被观测数据和时间之间的一元线性回归方程作为测量数据偏离度的依据,这种处理方法因为自回归问题而存在着参数估计结果方差加大,难以真实反应变量的客观变化走势的问题。文章提出使用LM检验判断回归方程的有效性,使用广义差分变化法消除自回归问题,并在此基础上进行季节调整模型构建,为广泛应用的季节指数估计方法提供更为有效的科学方法。
【关键词】周期性预测  季节调整  自回归模型  广义差分
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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