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摘要:
[目的]本文旨在提出更有效的时间序列组合预测模型的构建方法,建立预测精度较高的时间序列组合预测模型.[方法]以1978-2013年新疆农业机械总动力为数据源,建立了源序列的曲线回归、自回归积分滑动平均、3次指数平滑和灰色模型,并构建了预测对象和预测模型的关系数据库.提出了基于百分误差的计算属性重要度方法,依据该方法计算单一模型在组合模型中的权重,构建了单一模型预测值及其权重为输入的组合预测模型,使输出结果中完整的涵盖了时间序列不同单一预测模型的输出值特征.以误差分布特征为指标,对组合预测模型和各单一模型的预测性能进行分析.以组合预测模型拟合优度和预测值平均绝对百分误差(MAPE)作为评价指标,对基于百分误差、粗糙集、Shapley和熵权法的组合预测模型构建方法进行定量分析.[结果]预测周期内提出的组合预测模型的最大及平均误差与各单一模型最优值相比,分别降低了27.35和6.43,误差平方和(SSE)减少了73%,平均绝对百分误差降低了1.56%.基于百分误差的组合预测模型的拟合优度与基于粗糙集、Shapley和熵权法的组合预测模型拟合优度相比,分别提高了2.40%、5.10%和2.27%,粗糙集、Shapley和熵权法的预测值的平均绝对百分误差分别为1.673 0、3.726 1和2.702 4,而本文提出的模型的平均绝对百分误差为1.298 4.[结论]基于百分误差的组合预测模型在农业机械总动力和类似时间序列预测分析中,降低预测误差波动幅度及提高预测精度方面与其他单一模型和组合模型相比具有显著优势.
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文献信息
篇名 时间序列组合预测模型研究:以农业机械总动力为例
来源期刊 南京农业大学学报 学科 农学
关键词 农业机械总动力 时间序列 预测 组合模型
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 688-695
页数 分类号 S23-01
字数 语种 中文
DOI 10.7685/jnau.201510042
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 丁为民 南京农业大学工学院 225 3432 32.0 42.0
2 谢建华 新疆农业大学机械交通学院 56 390 9.0 17.0
3 吐尔逊·买买提 南京农业大学工学院 13 46 4.0 5.0
传播情况
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农业机械总动力
时间序列
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研究起点
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期刊影响力
南京农业大学学报
双月刊
1000-2030
32-1148/S
大16开
南京市卫岗1号
28-53
1956
chi
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2940
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5
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