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时间序列分析在粮食产量预测中的应用

The Applications of Time Series Analysis in Grain Yield Prediction
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摘要 出于对实际应用的考虑,在利用Box-Jenkins建模方法处理时间序列数据时,给出了一种新的基于先验信息的Bayes估值方法.由于此估值方法涉及到复杂的后验概率计算问题,所以本文给出了运用Gibbs抽样及SIR抽样算法来对后验概率进行计算的具体算法.其次,应用以上理论,对1949年至2009年的粮食产量数据进行分析,并对2010年的粮食产量数据进行了预测. Considering the practical application,we propose a new Bayesian estimation procedure based on prior information with the analysis of time series by Box-Jenkins method.Since the complicated computation of posterior probabilities is involved in the estimation method proposed above,a new algorithm concerning how to compute the posterior probabilities is designed based on Gibbs and SIR algorithms.Moreover,a real time series of grain yield production from 1949 to 2009 were analyzed,and make a prediction of 2010'grain yield production.
出处 《河南科学》 2011年第11期1292-1295,共4页 Henan Science
基金 国家自然科学基金项目(40974009 40474007) 河南省基础与前沿技术研究计划项目(082300410240) 郑州市科技计划攻关项目(0910SGYG21198)
关键词 Box-Jenkins Gibbs SIR BAYES 时间序列 Box-Jenkins Gibbs SIR Bayes time series
  • 相关文献

参考文献4

  • 1王振龙.时间序列分析[M].北京:科学出版社,2006.
  • 2李涛.时间序列异常值探测的Bayes方法及其在GPS数据处理中的应用[M].北京:科学出版社,2003.
  • 3肖枝洪,郭明月.时间序列分析与SAS应用[M].武汉:武汉大学出版社,2003.
  • 4刘军.科学计算中的蒙特卡洛策略[M].北京:高等教育出版社,2008.

共引文献1

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