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中国钢铁出口预测方法研究——基于互联网大数据技术对钢铁市场预测的应用分析
被引量:
2
1
作者
张坤
惠亮
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第7期89-92,共4页
综合运用互联网大数据,丰富外贸预测数据来源,对提升外贸监测预警分析能力,提高决策的针对性、科学性和时效性具有重要意义。本文基于钢铁行业相关文献研究,从阐述互联网大数据对中国钢铁出口值预测作用机制出发,基于百度搜索数据和中...
综合运用互联网大数据,丰富外贸预测数据来源,对提升外贸监测预警分析能力,提高决策的针对性、科学性和时效性具有重要意义。本文基于钢铁行业相关文献研究,从阐述互联网大数据对中国钢铁出口值预测作用机制出发,基于百度搜索数据和中国钢铁出口值的月度数据,建立引入互联网大数据的SVR回归预测模型对中国钢铁出口值进行预测,并与传统时间序列模型进行对比分析。实证表明:引入互联网大数据样本进行钢铁出口预测时,SVR模型预测效果明显优于其他对比模型;基于互联网大数据建立的SVR预测模型可以更好地逼近真实值的波动,能够更加准确地对钢铁出口值进行预测,为外贸进出口监测预警提供应用方法参考。
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关键词
钢铁出口预测
监测预警
舆情数据
非结构化数据挖掘
SVR模型
原文传递
题名
中国钢铁出口预测方法研究——基于互联网大数据技术对钢铁市场预测的应用分析
被引量:
2
1
作者
张坤
惠亮
机构
中华人民共和国青岛海关
出处
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第7期89-92,共4页
基金
青岛海关科技项目“‘互联网大数据+海关统计监测预警’模式应用研究”(QK201903)。
文摘
综合运用互联网大数据,丰富外贸预测数据来源,对提升外贸监测预警分析能力,提高决策的针对性、科学性和时效性具有重要意义。本文基于钢铁行业相关文献研究,从阐述互联网大数据对中国钢铁出口值预测作用机制出发,基于百度搜索数据和中国钢铁出口值的月度数据,建立引入互联网大数据的SVR回归预测模型对中国钢铁出口值进行预测,并与传统时间序列模型进行对比分析。实证表明:引入互联网大数据样本进行钢铁出口预测时,SVR模型预测效果明显优于其他对比模型;基于互联网大数据建立的SVR预测模型可以更好地逼近真实值的波动,能够更加准确地对钢铁出口值进行预测,为外贸进出口监测预警提供应用方法参考。
关键词
钢铁出口预测
监测预警
舆情数据
非结构化数据挖掘
SVR模型
Keywords
steel export forecast
monitoring and early warning
public opinion data
unstructured data mining
SVR model
分类号
F426.31 [经济管理—产业经济]
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
F752.62 [经济管理—国际贸易]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国钢铁出口预测方法研究——基于互联网大数据技术对钢铁市场预测的应用分析
张坤
惠亮
《价格理论与实践》
北大核心
2020
2
原文传递
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参考文献
引证文献
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