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摘要:
基于有明显季节性规律性的时间序列数据与信号数据表现相似的特征,本文运用信号处理中的小波方法对原始时间序列数据进行降噪,提升模型的预测效果.针对选取的不同类型小波,通过更改阈值对原始数据进行降噪;以美国新建私有房屋开工率1990年1月至2014年5月的数据为样本,运用降噪后的数据进行模型拟合与预测,并与传统的纯时间序列分析建模结果相比较.结果表明对数据进行小波变换降噪的预处理之后效果更好:减弱了因局部高频变化数据导致的模型不稳定性;使数据更加平滑;提升了预测值与真实值的接近程度.
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文献信息
篇名 基于小波降噪的美国月度新房开工率的时间序列分析
来源期刊 安徽师范大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 小波变换 降噪 阈值 新房开工 时间序列分析
年,卷(期) 2014,(6) 所属期刊栏目 物理与电子信息科学
研究方向 页码范围 549-554
页数 6页 分类号 O212.7
字数 4174字 语种 中文
DOI
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 韦冠豪 1 0 0.0 0.0
2 杨华序 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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新房开工
时间序列分析
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期刊影响力
安徽师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-2443
34-1064/N
大16开
安徽省芜湖市北京东路1号
26-207
1957
chi
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