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一种改进的CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net模型:用于COVID-19背景下我国月度消费预测
被引量:
3
1
作者
郇松桦
刘秀丽
《计量经济学报》
2022年第3期620-643,共24页
针对社会消费品零售总额(total retail sales of consumer goods,TRSCG)月度预测中存在突变点情况下的样本外预测精度低等问题,本文构建了CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net组合模型,开展了不同情景下的月度TRSCG样本外预测,并比较了该...
针对社会消费品零售总额(total retail sales of consumer goods,TRSCG)月度预测中存在突变点情况下的样本外预测精度低等问题,本文构建了CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net组合模型,开展了不同情景下的月度TRSCG样本外预测,并比较了该模型与Neural Prophet、BP Network等7种常用模型的预测精度.结果表明:深度学习模型表现出对非线性一般数据的良好适应能力,其对数据的分类识别及组合预测效果俱佳;CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net组合模型在有突变点的样本外预测中表现更佳,且该预测模型在不同国家的TRSCG.不同的预测指标及学习比例上均具有一定的稳健性.本文为存在突变点的时间序列分析和样本外预测提供了新思路.
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关键词
社会消费品零售总额
样本外月度预测
CEEMDAN-LSTM-Neural
Prophet
Net组合模型
COVID-19
突变点
原文传递
题名
一种改进的CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net模型:用于COVID-19背景下我国月度消费预测
被引量:
3
1
作者
郇松桦
刘秀丽
机构
中国科学院数学与系统科学研究院
中国科学院预测科学研究中心
中国科学院大学
出处
《计量经济学报》
2022年第3期620-643,共24页
基金
国家自然科学基金(71874184)。
文摘
针对社会消费品零售总额(total retail sales of consumer goods,TRSCG)月度预测中存在突变点情况下的样本外预测精度低等问题,本文构建了CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net组合模型,开展了不同情景下的月度TRSCG样本外预测,并比较了该模型与Neural Prophet、BP Network等7种常用模型的预测精度.结果表明:深度学习模型表现出对非线性一般数据的良好适应能力,其对数据的分类识别及组合预测效果俱佳;CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net组合模型在有突变点的样本外预测中表现更佳,且该预测模型在不同国家的TRSCG.不同的预测指标及学习比例上均具有一定的稳健性.本文为存在突变点的时间序列分析和样本外预测提供了新思路.
关键词
社会消费品零售总额
样本外月度预测
CEEMDAN-LSTM-Neural
Prophet
Net组合模型
COVID-19
突变点
Keywords
total retail sales of social consumer goods
out-sample monthly prediction
CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net combination model
COVID-19
outliers
分类号
F724 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种改进的CEEMDAN-LSTM-Neural Prophet Net模型:用于COVID-19背景下我国月度消费预测
郇松桦
刘秀丽
《计量经济学报》
2022
3
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