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题名基于灰色关联分析的季节性民航货运量预测
被引量:1
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作者
王颖
韦薇
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机构
南京航空航天大学民航学院
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出处
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2010年第3期380-384,共5页
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基金
国家自然科学基金与民航基金联合资助项目(60672167)
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文摘
为更精确地预测月度航空货运量,提出组合模型预测方法.该模型由季节GM(1,1)和季节ARIMA乘积模型构成,它结合了该2种模型中时间序列预测的优点.灰色模型GM(1,1)能准确反映时间序列的增长趋势;ARIMA乘积模型对季节特征有较好的拟合效果.依据霍尔特温特预测模型计算季节性GM(1,1)模型的季节指数,并用灰色关联分析求出组合预测中的权值.组合预测模型的平均相对误差为0.62%,而季节性GM(1,1)模型和ARIMA乘积模型的平均相对误差分别为4.49%和-3.16%.预测分析结果说明,该模型的非线性曲线拟合精度和预测精度明显高于单个模型,可较好地反映系统的动态性和运量的季节时序关联性,为季节性时间序列预测提供了新的途径.
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关键词
季节性GM(1
1)
ARIMA乘积模型
灰色关联分析
组合预测
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Keywords
seasonal GM(1
1)
multiple sarima
grey relational analysis
combined forecasting model
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分类号
F560
[经济管理—产业经济]
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