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Dynamic GM(1,1) Model Based on Cubic Spline for Electricity Consumption Prediction in Smart Grid 被引量:10
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作者 WANG Xiaojia YANG Shanlin DING Jing WANG Haijiang 《China Communications》 SCIE CSCD 2010年第4期83-88,共6页
Electricity demand forecasting plays an important role in smart grid expansion planning.In this paper,we present a dynamic GM(1,1) model based on grey system theory and cubic spline function interpolation principle.Us... Electricity demand forecasting plays an important role in smart grid expansion planning.In this paper,we present a dynamic GM(1,1) model based on grey system theory and cubic spline function interpolation principle.Using piecewise polynomial interpolation thought,this model can dynamically predict the general trend of time series data.Combined with low-order polynomial,the cubic spline interpolation has smaller error,avoids the Runge phenomenon of high-order polynomial,and has better approximation effect.Meanwhile,prediction is implemented with the newest information according to the rolling and feedback mechanism and fluctuating error is controlled well to improve prediction accuracy in time-varying environment.Case study using the living electricity consumption data of Jiangsu province in 2008 is presented to demonstrate the effectiveness of the proposed model. 展开更多
关键词 Smart Grid gm(1 1) model Cubic Spline Rolling Strategy Electricity Consumption Prediction
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One New Gray Differential Equation of GM(1,1) Model
2
作者 Mei Fan Yong Wei 《信息工程期刊(中英文版)》 2013年第6期104-110,共7页
关键词 灰色微分方程 通用汽车公司 模型 白指数律 生长指数 长期预测 工作效率 证明
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A New Modified GM (1,1) Model: Grey Optimization Model 被引量:12
3
作者 Xiao Xinping College of Scienced, Wuhan University of Technologyl 430063, P R. China Deng Julong Dept. of Control, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074,P. R. China 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2001年第2期1-5,共5页
Based on the optimization method, a new modified GM (1,1) model is presented, which is characterized by more accuracy prediction for the grey modeling.
关键词 gm (1 1) grey optimization model Optimization method.
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基于灰色GM(1,1)模型的我国医院感染患病率变化趋势及预测 被引量:1
4
作者 姜雪锦 李阳 +2 位作者 丁红红 吕敏 孙吉花 《中国医院统计》 2024年第2期87-89,94,共4页
目的了解我国医院感染患病率变化趋势,并采用灰色GM(1,1)模型对我国不同规模医院的医院感染患病率进行预测,为医院感染防控提供数据支持和新思路。方法采用描述性流行病学方法分析我国医院感染患病率变化趋势,2008—2016年我国医院感染... 目的了解我国医院感染患病率变化趋势,并采用灰色GM(1,1)模型对我国不同规模医院的医院感染患病率进行预测,为医院感染防控提供数据支持和新思路。方法采用描述性流行病学方法分析我国医院感染患病率变化趋势,2008—2016年我国医院感染患病率数据进行灰色GM(1,1)模型构建,2018—2020年数据进行模型验证。采用构建的灰色GM(1,1)模型对2022—2024年我国医院感染患病率进行预测。结果我国医院感染患病率呈下降趋势,随着医院规模的增加医院感染患病率升高。医院感染患病率灰色GM(1,1)模型的精度良好、拟合效果较高。2024年全国、<300张床位医院、300~599张床位医院、600~899张床位医院和≥900张床位医院的医院感染患病率可降为1.00%、0.49%、0.90%、1.13%和2.05%。结论我国医院感染防控效果明显,灰色GM(1,1)模型对我国医院感染患病率有较好的预测效果。 展开更多
关键词 灰色gm(1 1)模型 医院感染 患病率 预测
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Application of Grey System GM (1,1) model and unary linear regression model in coal consumption of Jilin Province 被引量:1
5
作者 TIAN Songlin LU Laijun 《Global Geology》 2015年第1期26-31,共6页
The data on the coal production and consumption in Jilin Province for the last ten years were collected,and the Grey System GM( 1,1) model and unary linear regression model were applied to predict the coal consumption... The data on the coal production and consumption in Jilin Province for the last ten years were collected,and the Grey System GM( 1,1) model and unary linear regression model were applied to predict the coal consumption of Jilin Production in 2014 and 2015. Through calculation,the predictive value on the coal consumption of Jilin Province was attained,namely consumption of 2014 is 114. 84 × 106 t and of 2015 is 117. 98 ×106t,respectively. Analysis of error data indicated that the predicted accuracy of Grey System GM( 1,1) model on the coal consumption in Jilin Province improved 0. 21% in comparison to unary linear regression model. 展开更多
关键词 grey System gm 1 1 model unary linear regression model model test PREDICTION coal con-sumption Jilin Province
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Grey GM(1,1) Model with Function-Transfer Method for Wear Trend Prediction and its Application 被引量:11
6
作者 LUO You xin 1 , PENG Zhu 2 , ZHANG Long ting 1 , GUO Hui xin 1 , CAI An hui 1 1Department of Mechanical Engineering, Changde Teachers University, Changde 415003, P.R. China 2 Engineering Technology Board, Changsha Cigare 《International Journal of Plant Engineering and Management》 2001年第4期203-212,共10页
Trend forecasting is an important aspect in fault diagnosis and work state supervision. The principle, where Grey theory is applied in fault forecasting, is that the forecast system is considered as a Grey system; the... Trend forecasting is an important aspect in fault diagnosis and work state supervision. The principle, where Grey theory is applied in fault forecasting, is that the forecast system is considered as a Grey system; the existing known information is used to infer the unknown information's character, state and development trend in a fault pattern, and to make possible forecasting and decisions for future development. It involves the whitenization of a Grey process. But the traditional equal time interval Grey GM (1,1) model requires equal interval data and needs to bring about accumulating addition generation and reversion calculations. Its calculation is very complex. However, the non equal interval Grey GM (1,1) model decreases the condition of the primitive data when establishing a model, but its requirement is still higher and the data were pre processed. The abrasion primitive data of plant could not always satisfy these modeling requirements. Therefore, it establishes a division method suited for general data modeling and estimating parameters of GM (1,1), the standard error coefficient that was applied to judge accuracy height of the model was put forward; further, the function transform to forecast plant abrasion trend and assess GM (1,1) parameter was established. These two models need not pre process the primitive data. It is not only suited for equal interval data modeling, but also for non equal interval data modeling. Its calculation is simple and convenient to use. The oil spectrum analysis acted as an example. The two GM (1,1) models put forward in this paper and the new information model and its comprehensive usage were investigated. The example shows that the two models are simple and practical, and worth expanding and applying in plant fault diagnosis. 展开更多
关键词 grey gm (1 1) model fault diagnosis function transfer method trend prediction
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基于GM(1,1)-IPSO-BP的重载铁路小半径曲线钢轨磨耗预测方法
7
作者 张斌 高玉祥 +2 位作者 陈再刚 王开云 时瑾 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期115-122,131,共9页
为实现重载铁路小半径曲线段钢轨磨耗量的精准预测,提出一种非等间距灰色模型GM(1,1)与改进粒子群算法(IPSO)优化BP神经网络相结合的钢轨磨耗预测方法。首先,根据积分原理优化GM(1,1)非等间距模型的背景值计算方法,基于改进的模型得到... 为实现重载铁路小半径曲线段钢轨磨耗量的精准预测,提出一种非等间距灰色模型GM(1,1)与改进粒子群算法(IPSO)优化BP神经网络相结合的钢轨磨耗预测方法。首先,根据积分原理优化GM(1,1)非等间距模型的背景值计算方法,基于改进的模型得到实测磨耗序列的初步预测结果;然后,利用IPSO算法对BP神经网络的权值和阈值进行自动寻优,对GM(1,1)模型初步预测序列的残差进行校正;最后,将优化后的两种模型组合构建基于GM(1,1)-IPSO-BP的重载铁路小半径曲线地段钢轨磨耗量预测模型。以某重载铁路桥上半径400 m曲线为例,利用长期的磨耗监测数据进行方法的适用性分析,研究结果表明:GM(1,1)-IPSO-BP模型克服了磨耗数据的非线性、随机性特征对计算结果的影响,预测精度优于单独使用GM(1,1)、IPSO-BP模型;背景值优化后的GM(1,1)模型预测准确性更可靠;IPSO优化算法提高了BP神经网络计算的精度和速度;预测结果和实测数据之间的相对误差不大于4%;在预测区间上的绝对误差小于0.4 mm,运用该方法能够较准确地得到钢轨磨耗的发展规律。研究结果可为重载铁路小半径曲线钢轨的精准维修和科学使用提供参考。 展开更多
关键词 钢轨磨耗 gm(1 1)模型 小半径曲线 BP神经网络 重载铁路 粒子群算法
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GM(1,1)模型在安徽省城镇化水平预测中的应用
8
作者 贾朝勇 潘玉荣 马程 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2024年第1期30-35,共6页
为了推进安徽省城镇化建设,制定正确的城镇发展方针政策是十分必要的.而对安徽省未来城镇化水平进行合理预测则可为政府制定城镇发展方针政策提供理论依据.现选取2010~2021年的安徽省城镇化率作为研究数据,采用GM(1,1)模型对安徽省城镇... 为了推进安徽省城镇化建设,制定正确的城镇发展方针政策是十分必要的.而对安徽省未来城镇化水平进行合理预测则可为政府制定城镇发展方针政策提供理论依据.现选取2010~2021年的安徽省城镇化率作为研究数据,采用GM(1,1)模型对安徽省城镇化水平建立动态预测模型,并对建立的模型进行了检验.研究表明:GM(1,1)模型具有较好的拟合精度,建模精度达到99.38%.运用GM(1,1)模型对2022~2026年安徽省城镇化率进行预测,预测结果显示未来几年安徽省城镇化水平将呈上升趋势. 展开更多
关键词 gm(1 1)模型 安徽省 城镇化率 预测
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基于新陈代谢GM(1,1)++的疫情应急物资需求量预测研究
9
作者 王庆荣 张慈仁 《商丘师范学院学报》 CAS 2024年第6期1-5,共5页
当大规模疫情发生时,应急物资的供给至关重要.在新陈代谢GM(1,1)模型的基础上提出了一种新陈代谢GM(1,1)++模型,即再加入新信息,移除原始数据中的旧信息的同时,将原始数据中与拟合值相对残差最大的数据项用拟合值替代.提出的方法既能够... 当大规模疫情发生时,应急物资的供给至关重要.在新陈代谢GM(1,1)模型的基础上提出了一种新陈代谢GM(1,1)++模型,即再加入新信息,移除原始数据中的旧信息的同时,将原始数据中与拟合值相对残差最大的数据项用拟合值替代.提出的方法既能够及时去掉意义逐渐降低的老信息,加入更能够反应系统目前特征的新信息,又能够降低其他因素对原始数据的扰动性,使原始数据更具规律性.为了检验新陈代谢GM(1,1)++模型的有效性,将其预测结果分别与传统GM(1,1)、新信息GM(1,1)、新陈代谢GM(1,1)的预测结果进行比较研究.试验结果显示,新陈代谢GM(1,1)++模型的误差平方和最小,预测准确性远优于另外3种预测模型. 展开更多
关键词 gm(1 1) 灰色预测模型 预测模型 应急物资
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基于GM(1,1)模型的地铁基坑变形预测研究
10
作者 苟胜荣 张文学 白立东 《粉煤灰综合利用》 CAS 2024年第2期70-74,共5页
在深大基坑开挖过程中,基坑周围土体会受到扰动,势必会影响到基坑、基坑周围建筑物和构筑物的稳定与安全。为解决基坑开挖过程中变形监测周期过长而无法长期监测以及监测数据误差等问题,以某工程实例为依据,对基坑周围地表沉降变形进行... 在深大基坑开挖过程中,基坑周围土体会受到扰动,势必会影响到基坑、基坑周围建筑物和构筑物的稳定与安全。为解决基坑开挖过程中变形监测周期过长而无法长期监测以及监测数据误差等问题,以某工程实例为依据,对基坑周围地表沉降变形进行监测,以地表沉降监测数据为基础数据建立GM(1,1)预测模型,进行基坑后期沉降变形预测分析。结果表明:该模型预测结果能较好的反映基坑的沉降变形情况,预测精度能满足工程需要,预测结果相对于实际观测值表现出超前现象,可为类似工程建设提供参考。 展开更多
关键词 灰色理论 深基坑 变形预测 gm(1 1)模型
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The Modified GM( 1 , 1) Grey Forecast Model
11
作者 Wang Chengzhang Guo Yaohuang Li Qiang (School of Economics and Management,Southwest Jiaotong University)Chengdu 61 0031 , China 《Journal of Modern Transportation》 1995年第2期157-162,共6页
Because the impacts of the factors such as some disturbances are graduallyadded into the system, the grey forecast results will deviate from the systemtrue value. To improve the forecast precision, Pro-Dens Julons pro... Because the impacts of the factors such as some disturbances are graduallyadded into the system, the grey forecast results will deviate from the systemtrue value. To improve the forecast precision, Pro-Dens Julons provided twomethfor-But they had not consider the impact of artificial disturbance. LiZhihua et al. of Qinghua Univ. presented another method. This paper revisesthe method and make it be a spocial case. 展开更多
关键词 grey forecast gm(1 1 ) model influential factor
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改进GM(1,1)-ARIMA-LR模型天然气产量预测研究 被引量:1
12
作者 林文辉 杜彦炜 赵鹏 《西安工业大学学报》 CAS 2024年第1期32-40,共9页
为提高天然气产量在少样本情形下预测的准确性,基于对过去的预测误差进行学习的思想,加入自适应学习因子和组合学习因子以改进模型,构建包含GM(1,1)、ARIMA和LR的集成预测模型。该模型以平均误差百分比为评价指标,依据预测步长变化和过... 为提高天然气产量在少样本情形下预测的准确性,基于对过去的预测误差进行学习的思想,加入自适应学习因子和组合学习因子以改进模型,构建包含GM(1,1)、ARIMA和LR的集成预测模型。该模型以平均误差百分比为评价指标,依据预测步长变化和过去预测误差对单个模型分别进行动态调整,再建立目标规划模型对各模型进行动态加权。实证结果表明,改进GM(1,1)-ARIMA-LR模型能够更好地提取时间序列的长短时依赖关系,与其它的主流模型相比,其预测精度更高。对近5年的天然气产量进行一步、五步与八步预测,GM(1,1)-ARIMA-LR集成模型预测误差分别为1.187%、3.129%、9.855%。本文运用该模型对2023-2030年中国天然气产量进行预测。 展开更多
关键词 天然气产量 ARIMA模型 灰色gm(1 1)模型 线性回归 多步预测
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Application of non-equal interval GM(1,1)model in oil monitoring of internal combustion engine 被引量:2
13
作者 陈士玮 李柱国 周守西 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2005年第6期705-708,共4页
The basic difference non-equal interval model GM(1,1) in grey theory was used to fit and forecast data series with non-equal lengths and different inertias, acquired from oil monitoring of internal combustion engines.... The basic difference non-equal interval model GM(1,1) in grey theory was used to fit and forecast data series with non-equal lengths and different inertias, acquired from oil monitoring of internal combustion engines. The fitted and forecasted results show that the length or inertia of a sequence affects its precision very much, i.e. the bigger the inertia of a sequence is, or the shorter the length of a series is, the less the errors of fitted and forecasted results are. Based on the research results, it is suggested that short series should be applied to be fitted and forecasted; for longer series, the newer datum should be applied instead of the older datum to be analyzed by non- equalinterval GM(1,1) to improve the forecasted and fitted precision, and that data sequence should be verified to satisfy the conditions of grey forecasting. 展开更多
关键词 gm(1 1) model oil monitoring spectrometric analysis internal combustion engine
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基于改进GM(1,1)模型的生活用水量预测 被引量:1
14
作者 高华昆 陶月赞 杨杰 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期387-391,416,共6页
生活用水量预测是城市给水规划的关键,其核心是提高预测的精准度。由于传统GM(1,1)模型误差主要来源于背景值和初始值,文章采取引入幂函数改进背景值和初始值2种改进方法。引入幂函数改进背景值权重构造,使新数据占改进模型主导地位;引... 生活用水量预测是城市给水规划的关键,其核心是提高预测的精准度。由于传统GM(1,1)模型误差主要来源于背景值和初始值,文章采取引入幂函数改进背景值和初始值2种改进方法。引入幂函数改进背景值权重构造,使新数据占改进模型主导地位;引入幂函数减少原始数据振荡,优化原始序列。将改进后的2种模型应用于河南省生活用水量预测中,并与传统GM(1,1)模型进行比较。结果表明改进模型各个检验均满足要求,可进行中长期用水量预测,预测可得2025年河南省生活用水量为48.31×10^(8)m^(3)。优化原始值改进的GM(1,1)模型预测效果好、精度高,可为当地水资源保护、管理提供参考。 展开更多
关键词 优化原始值 优化背景值 改进gm(1 1)模型 用水量预测
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面向“十四五”规划基于灰色GM(1,1)模型的沈阳市物流需求预测分析 被引量:1
15
作者 尹衍为 向尕 任亚唯 《物流科技》 2024年第10期51-55,共5页
“十四五”规划时期,推动东北全面振兴是重要的发展方向。其中物流的发展至关重要。东北地区因其地域特点,物流需求具有不确定性,亟待开展预测方法研究。文章以沈阳市为例,以2008—2022年货运量作为样本数据,提出基于灰色GM(1,1)模型的... “十四五”规划时期,推动东北全面振兴是重要的发展方向。其中物流的发展至关重要。东北地区因其地域特点,物流需求具有不确定性,亟待开展预测方法研究。文章以沈阳市为例,以2008—2022年货运量作为样本数据,提出基于灰色GM(1,1)模型的东北地区物流需求预测方法。通过仿真实验计算2008—2022年的物流需求,经过与实际值对比,对预测结果进行检验与分析,验证了文章所提出的模型是有效的;预测未来5年的物流需求量。实验结果表明,此方法能为沈阳市物流需求的定量分析提供较为准确的基础,同时为政府出台相关政策和企业进行物流规划建设提供参考价值。 展开更多
关键词 灰色gm(1 1)模型 物流需求预测 货运量 东北地区
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基于GM(1,1)模型的江苏省淮安市5岁以下儿童死亡预测分析 被引量:1
16
作者 王慧 丁伟洁 +3 位作者 卢红梅 李晓宇 何鹏 朱晓琴 《安徽医药》 CAS 2024年第4期750-755,共6页
目的 分析2008年1月1日至2021年12月31日淮安市5岁以下儿童死亡现状,构建灰色GM(1,1)预测模型预测2022—2025年淮安市5岁以下儿童死亡变化趋势。方法 数据来源于江苏省妇幼卫生信息系统监测数据。采用描述流行病学方法综合分析2008-202... 目的 分析2008年1月1日至2021年12月31日淮安市5岁以下儿童死亡现状,构建灰色GM(1,1)预测模型预测2022—2025年淮安市5岁以下儿童死亡变化趋势。方法 数据来源于江苏省妇幼卫生信息系统监测数据。采用描述流行病学方法综合分析2008-2021年淮安市5岁以下儿童死亡死因并评估失能调整寿命年(DALY)损失,用R3.6.2软件构建灰色GM(1,1)预测模型预测淮安市2022-2025年不同年龄段儿童死亡率和非故意伤害死亡发生率。结果 2008-2021年淮安市共报告5岁以下儿童死亡3 315例,平均死亡率为4.44‰,总体呈下降趋势。5岁以下儿童主要死因为意外窒息、先天性心脏病、早产或低出生体质量、出生窒息、溺水。14年间因5岁以下儿童死亡共损失111 141.98个DALY。GM(1,1)模型结果显示,除了交通意外的模型精确等级结果为3级,其他指标的预测模型拟合效果均较好。2022-2025年预测结果显示,除交通意外死亡率呈逐年上升趋势外,不同年龄段5岁以下死亡和非故意伤害死亡率均呈下降趋势。结论 GM(1,1)对5岁以下儿童死亡预测的拟合效果较好,可以应用于预测。灰色GM(1,1)预测模型预测2022-2025年淮安市5岁以下儿童死亡率总体呈下降趋势,政府相关部门应进一步加强儿童早产、先天性心脏病及非故意伤害的防控和救治工作,把5岁以下儿童死亡率控制在更低的水平。 展开更多
关键词 儿童死亡率 灰色预测模型 gm(1 1) 儿童 学龄前 预测分析 江苏省淮安市
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基于DPSIR和GM(1,1)模型的土地生态安全评价与预测——以河南省洛阳市为例
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作者 张瑶 李帅 王鹏飞 《湖北农业科学》 2024年第2期162-169,共8页
为探究洛阳市土地生态安全现状及主要影响因子,基于DPSIR模型,选取24个评价指标,构建评价指标体系。运用熵权法、障碍度模型(ODM)和灰色系统GM(1,1)模型对2010—2020年洛阳市土地生态安全状况进行评价与预测。结果表明,2010—2020年洛... 为探究洛阳市土地生态安全现状及主要影响因子,基于DPSIR模型,选取24个评价指标,构建评价指标体系。运用熵权法、障碍度模型(ODM)和灰色系统GM(1,1)模型对2010—2020年洛阳市土地生态安全状况进行评价与预测。结果表明,2010—2020年洛阳市土地生态安全呈上升趋势,2010—2017年波动幅度较小,2018年土地生态安全指数大幅增加,从0.4805增加至0.6027;2020年土地生态安全等级从临界安全等级上升至较安全等级,其中人口自然增长率、单位耕地农药消耗、人均公园绿地面积、第三产业产值比重等指标因素是指数上涨的重要动力;权重最大的子系统为响应子系统,权重最大的单一指标为人均公园绿地面积;障碍因素中出现频次最高的指标为生活垃圾无害化处理率;从灰色系统GM(1,1)模型的预测结果来看,洛阳市土地生态安全等级将在2023年达到安全等级。 展开更多
关键词 土地生态安全指数 DPSIR模型 灰色系统gm(1 1)模型 障碍度模型(ODM) 河南省洛阳市
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基于总体最小二乘法改进GM(1,1)模型的矿区沉降预测
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作者 尚文龙 马开锋 +1 位作者 郝梦姝 薛尧相 《河南科技》 2024年第9期44-47,共4页
【目的】针对煤矿区地表沉降受各种因素影响难以精确预测的问题,本研究提出采用总体最小二乘法(TLS)融入GM(1,1)模型进行试验研究。【方法】基于某矿区2011—2017年的沉降监测数据,分别采用基于总体最小二乘法(TLS)与最小二乘法(LS)的GM... 【目的】针对煤矿区地表沉降受各种因素影响难以精确预测的问题,本研究提出采用总体最小二乘法(TLS)融入GM(1,1)模型进行试验研究。【方法】基于某矿区2011—2017年的沉降监测数据,分别采用基于总体最小二乘法(TLS)与最小二乘法(LS)的GM(1,1)模型进行预测试验。【结果】试验结果表明,基于GM(1,1)预测模型,采用TLS方法对2018年矿区沉降预测的精度较LS方法提高了0.49 mm;对2019年矿区沉降预测的精度较LS方法提高了0.55 mm。【结论】本研究验证了采用TLS方法的GM(1,1)模型相较于LS方法的GM(1,1)模型在矿区地面沉降预测中具有更高的精度和更好的效果。 展开更多
关键词 矿区沉降 总体最小二乘法 gm(1 1)模型 预测精度
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Application of GM(1,1) Prediction Model in Science and Technology Novelty Search Work
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作者 XiangRong Gao Jing Du 《International Journal of Technology Management》 2014年第11期104-106,共3页
Grey system theory has been widely applied to many domains such as economy, agriculture, management, Social Sciences and so on. Based on the theory of grey system, this paper established GM(1,1) grey predict model f... Grey system theory has been widely applied to many domains such as economy, agriculture, management, Social Sciences and so on. Based on the theory of grey system, this paper established GM(1,1) grey predict model for the first time to forecast The number of Scitech novelty search item and The staff number of Sci-Tech Novelty Search. The predicting results are almost close to the actual values, which shows that the model is reliable so that the models could be used to forecast the two factors in the future years. The study will help the scientific management of Sci-Tech Novelty search work for Novelty search organizations. 展开更多
关键词 gm(1 1) model grey theory Sci-Tech Novelty search
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基于灰色系统理论GM(1,1)模型的全国异地就医发展趋势预测研究 被引量:1
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作者 牛俊 李杰 +2 位作者 刘中华 王海燕 闵峻蕾 《中国医疗管理科学》 2024年第3期38-44,共7页
目的分析GM(1,1)模型在我国异地就医领域中应用的可行性,并预测我国异地就医未来发展变化趋势,以期为医疗保障的政策制定与规划决策提供借鉴和参考。方法基于灰色系统理论GM(1,1)模型,对2023年—2030年我国异地就医人次和医疗费用变化... 目的分析GM(1,1)模型在我国异地就医领域中应用的可行性,并预测我国异地就医未来发展变化趋势,以期为医疗保障的政策制定与规划决策提供借鉴和参考。方法基于灰色系统理论GM(1,1)模型,对2023年—2030年我国异地就医人次和医疗费用变化趋势进行定量预测分析。结果异地就医人次2023年—2030年预测结果分别是11605.476万、12306.701万、13029.631万、13774.936万、14543.310万、15335.467万、16152.142万、16994.094万人次,其模型平均相对误差为6.103%;而异地就医医疗费用2023年—2030年预测结果分别是5402.736亿、5769.652亿、6149.246亿、6541.956亿、6948.235亿、7368.554亿、7803.395亿、8253.262亿元,其模型平均相对误差为4.385%。结论运用GM(1,1)模型对我国异地就医未来发展变化趋势进行预测分析是可行的,且预测精度等级优秀,预测值与实际值走势一致,模型拟合度较高,符合历史发展趋势,具有较为科学的预测效果。同时,从异地就医的风险管理、基金监管和疾病预防3个方面提出相应的对策建议,以促进异地就医健康良性发展。 展开更多
关键词 灰色系统理论 gm(1 1)模型 异地就医人次 异地就医费用 预测分析 发展趋势
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