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摘要:
宏观经济指标能够反映经济实体在多个领域中的活动状态,对经济走势的预测,相关政策的制定以及消费趋势的预判都有重要意义.作为中国领先的搜索服务提供商,百度拥有海量的搜索时序数据,暗含着亿万用户的搜索行为,切实反应了用户的关注焦点,某种程度上构成了与经济活动的间接联系.由此,利用搜索时序数据预测经济指标变得意义重大,然而,如何根据搜索行为预测经济指标这样涉及多个领域的宏观指标,仍然是一个悬而未决的难题.针对这种情况,提出了PS(Predictable Searches)方法,自动地挖掘百度搜索查询数据与经济指标间的关系,筛选出具有代表性查询数据,预测经济指标,不仅消除了同类方法中领域专家知识的成本代价,同时提升了对经济指标的预测效果,并且揭示了不同种类的搜索查询数据预测经济指标的能力,有利于指导经济活动的健康进行.对中国的CPI(Consumer Price Index,居民消费价格指数)和CCI(Consumer Confidence Index,消费者信心指数)等先行经济指标的预测,充分证明了PS方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于搜索行为的经济指标预测方法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 查询时序数据 经济指标 自动化预测
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 215-222
页数 8页 分类号 TP391.3
字数 7803字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1508-0077
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 李凤岐 大连理工大学软件学院 21 144 7.0 11.0
2 李光明 大连理工大学软件学院 2 11 2.0 2.0
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研究主题发展历程
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查询时序数据
经济指标
自动化预测
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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