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摘要:
提出了一种基于小波分析组合预测模型:首先利用Mallat算法对保险收入时间序列进行多尺度分解,得到对应尺度下的概貌(低频)分量和细节(高频)分量,然后从分解中提取趋势项并建模,最后对周期项(含季节项)和随机项进行了建模探讨,指出由于部分小波分解项所含有的周期存在相关性,此时对每一项分开建模并不一定能提高预测精度,通过给出分解项合并原则,然后对部分分解项进行合并建模.最后将各建立模型的预测结果进行叠加即可得原保险收入变量的预测值.将该模型用于中国保险收入的预测中,并与传统预测模型ARIMA进行了对比分析,结果表明,建立的组合模型充分利用了现有信息,预测精度高.
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文献信息
篇名 基于小波分析的保险收入预测
来源期刊 哈尔滨工程大学学报 学科 经济
关键词 小波分析 Mallat算法 快速傅立叶变换 增长曲线
年,卷(期) 2006,(z1) 所属期刊栏目 神经网络在经济学的应用
研究方向 页码范围 152-157
页数 6页 分类号 F224.0
字数 4280字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-7043.2006.z1.033
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李一军 哈尔滨工业大学管理学院 206 5614 39.0 67.0
2 刘彬生 哈尔滨工业大学管理学院 4 13 3.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
小波分析
Mallat算法
快速傅立叶变换
增长曲线
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
哈尔滨工程大学学报
月刊
1006-7043
23-1390/U
大16开
哈尔滨市南岗区南通大街145号1号楼
14-111
1980
chi
出版文献量(篇)
5623
总下载数(次)
16
总被引数(次)
45433
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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