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基于多元线性回归与BP神经网络分析的失业预测建模实证研究

2014-02-10分类号:F240;F224

【作者】沈国琪  陈万明  
【部门】湖州师范学院  南京航空航天大学  
【摘要】本文首先构建失业综合指数及其测算指标体系,用来客观地反映失业状况;其次通过文献研究、发放问卷调查等分析方法,并在考虑数据可获得性、可靠性等前提下,初步整理出影响失业的相关因素,以2000~2012年各季度对应的数据,对失业综合指数及其影响因素进行多元线性逐步回归分析,从中筛选出影响显著的因素,构建失业综合指数预测模型。同时基于线性相关分析筛选的结果,构建BP神经网络预测模型,同样对失业状况进行预测,并与多元回归预测模型的预测结论进行比较,结果发现后者预测性能高于前者。
【关键词】失业综合指数  多元线性回归  BP神经网络  预测模型
【基金】教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:11YJC880089); 浙江省教育厅科研项目(项目编号:Y201122004)
【所属期刊栏目】工业技术经济
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