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Relative Performance Evaluation of Competing Crude Oil Prices’ Volatility Forecasting Models: A Slacks-Based Super-Efficiency DEA Model
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作者 Jamal Ouenniche Bing Xu Kaoru Tone 《American Journal of Operations Research》 2014年第4期235-245,共11页
With the increasing number of quantitative models available to forecast the volatility of crude oil prices, the assessment of the relative performance of competing models becomes a critical task. Our survey of the lit... With the increasing number of quantitative models available to forecast the volatility of crude oil prices, the assessment of the relative performance of competing models becomes a critical task. Our survey of the literature revealed that most studies tend to use several performance criteria to evaluate the performance of competing forecasting models;however, models are compared to each other using a single criterion at a time, which often leads to different rankings for different criteria—A situation where one cannot make an informed decision as to which model performs best when taking all criteria into account. In order to overcome this methodological problem, Xu and Ouenniche [1] proposed a multidimensional framework based on an input-oriented radial super-efficiency Data Envelopment Analysis (DEA) model to rank order competing forecasting models of crude oil prices’ volatility. However, their approach suffers from a number of issues. In this paper, we overcome such issues by proposing an alternative framework. 展开更多
关键词 forecasting crude oil prices’ volatility Performance Evaluation Slacks-Based Measure (SBM) Data Envelopment Analysis (DEA) COMMODITY and Energy Markets
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Forecasting on Crude Palm Oil Prices Using Artificial Intelligence Approaches
2
作者 Abdul Aziz Karia Imbarine Bujang Ismail Ahmad 《American Journal of Operations Research》 2013年第2期259-267,共9页
An accurate prediction of crude palm oil (CPO) prices is important especially when investors deal with ever-increasing risks and uncertainties in the future. Therefore, the applicability of the forecasting approaches ... An accurate prediction of crude palm oil (CPO) prices is important especially when investors deal with ever-increasing risks and uncertainties in the future. Therefore, the applicability of the forecasting approaches in predicting the CPO prices is becoming the matter into concerns. In this study, two artificial intelligence approaches, has been used namely artificial neural network (ANN) and adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). We employed in-sample forecasting on daily free-on-board CPO prices in Malaysia and the series data stretching from a period of January first, 2004 to the end of December 2011. The predictability power of the artificial intelligence approaches was also made in regard with the statistical forecasting approach such as the autoregressive fractionally integrated moving average (ARFIMA) model. The general findings demonstrated that the ANN model is superior compared to the ANFIS and ARFIMA models in predicting the CPO prices. 展开更多
关键词 crude PALM oil prices NEURO Fuzzy NEURAL Networks Fractionally Integrated forecast
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Food Commodity Prices Volatility: The Role of Biofuels
3
作者 Christopher L. Gilbert Harriet K. Mugera 《Natural Resources》 2014年第5期200-212,共13页
Food commodity prices have recently increased sharply and become more volatile, highlighting greater uncertainty in markets and threatening global food security. High fuel prices combined with legislative mandates hav... Food commodity prices have recently increased sharply and become more volatile, highlighting greater uncertainty in markets and threatening global food security. High fuel prices combined with legislative mandates have increased biofuel production raising the average cost of food on the global market and particularly in developing countries and established a link between crude oil and agricultural prices. We investigate the role of biofuels in explaining increased volatility in food commodities. Multivariate GARCH models and volatility decompositions are estimated on grains and crude oil daily prices over a twelve-year sample from 2000-2011. We find increases in correlations and co-movements between grains and crude oils prices after 2006 and particularly in 2008 when crude oil prices were high. Increased volatility in grains during the 2008-09 spike was largely due to shocks transmitted from crude oil to grains especially corn, wheat and soybean prices. 展开更多
关键词 volatility FOOD prices crude oil Biofuels MGARCH volatility DECOMPOSITION
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谁是驱动中国原油期货价格波动的关键信息? 被引量:1
4
作者 马嫣然 吴菲 +1 位作者 张大永 姬强 《管理科学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期113-125,共13页
本文首次对影响中国原油期货价格波动的驱动因素进行了量化分析.运用广义动态因子模型,结合互联网数据,为中国原油期货价格构造了六类预测因子:供需预测因子、市场金融化预测因子、汇率市场信息预测因子、商品市场预测因子、全球宏观经... 本文首次对影响中国原油期货价格波动的驱动因素进行了量化分析.运用广义动态因子模型,结合互联网数据,为中国原油期货价格构造了六类预测因子:供需预测因子、市场金融化预测因子、汇率市场信息预测因子、商品市场预测因子、全球宏观经济预测因子以及事件预测因子.基于混频GARCH-MIDAS模型,本文发现上述六类因子能显著改善对原油价格波动的预测精度.同时,基于MCS检验结果,揭示出在不同时间尺度下,驱动中国原油价格波动的信息存在明显差异性,即在短期和中期预测中事件预测因子起主导作用,而供需因子则是在长期主导中国原油价格波动的关键因素.综上,本研究为国内原油市场参与者、政策制定者及市场监管者把握未来市场信息提供了分析工具和参考依据. 展开更多
关键词 中国原油期货 波动预测 预测因子 GARCH-MIDAS
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我国金融形势指数的构建与混频预测
5
作者 薛立国 张谊浩 +1 位作者 张润驰 马永远 《统计研究》 北大核心 2024年第5期36-50,共15页
近年来,我国黄金和成品油的市场需求有所升温,本文尝试探讨是否应将黄金价格和西德克萨斯轻质(WTI)原油价格纳入构建我国金融形势指数。研究表明,纳入黄金价格的我国金融形势指数能够更好地拟合居民消费价格指数(CPI)的演进路径,且在时... 近年来,我国黄金和成品油的市场需求有所升温,本文尝试探讨是否应将黄金价格和西德克萨斯轻质(WTI)原油价格纳入构建我国金融形势指数。研究表明,纳入黄金价格的我国金融形势指数能够更好地拟合居民消费价格指数(CPI)的演进路径,且在时序上领先CPI三个季度;但纳入WTI原油价格不仅加剧了金融形势指数的波动,还弱化了其与CPI的关系。通过构建16变量混频贝叶斯向量自回归(MF-BVAR)模型,并综合运用点预测、区间预测、密度预测三种方法,对比混频贝叶斯向量自回归模型与季频贝叶斯向量自回归(QF-BVAR)模型、季频向量自回归(QF-VAR)模型对金融形势指数的预测能力。实证结果显示,MF-BVAR模型对于金融形势指数的预测效果优于QF-BVAR和QF-VAR模型,且该结论不受预测期的影响。季度内不同月份的信息差异对金融形势指数预测产生显著影响,且随着预测期的增加,不同组别之间金融形势指数的预测能力逐渐趋同。本研究对于加强金融形势预测和防范金融市场风险具有理论价值与实践意义。 展开更多
关键词 金融形势指数 黄金价格 WTI原油价格 混频预测
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基于VMD-LSTM-ELMAN模型的国际原油价格人工智能预测研究
6
作者 廖婧文 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期164-180,共17页
针对国际原油价格序列的高度非线性、非平稳性和时变性等复杂特征,本文提出一种基于变分模态分解(Variational modal decomposition, VMD)和组合预测模型LSTM-ELMAN的方法对国际原油价格进行预测。首先采用VMD方法将原始原油价格分解为... 针对国际原油价格序列的高度非线性、非平稳性和时变性等复杂特征,本文提出一种基于变分模态分解(Variational modal decomposition, VMD)和组合预测模型LSTM-ELMAN的方法对国际原油价格进行预测。首先采用VMD方法将原始原油价格分解为不同频率的子序列;然后采用不同模型分别对高频和低频序列进行预测,利用ELMAN神经网络(Elman neural network, ELMAN)预测最后一个高频分量,长短期记忆网络(LSTM,Long short-term memory network)作为主要的预测模型来预测其他子序列;最后重构不同模型的子序列预测值,进而得到最终的预测结果。实证研究结果表明,本文所提出的VMD-LSTM-ELMAN混合模型相较于对比模型不仅能够明显提高国际原油价格的预测精度,而且在不同训练集长度和市场环境下仍能保持预测优势,具有较强的泛化性与可靠性。总体而言,基于国际原油价格的实验证明了VMD-LSTM-ELMAN是一种有效且稳定的预测模型,能够为政府和企业提供有效的智能技术支持。 展开更多
关键词 原油价格预测 变分模态分解 长短期记忆网络 ELMAN神经网络
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2023年国际原油价格分析与趋势预测 被引量:3
7
作者 赵鲁涛 李丰荣 +2 位作者 李照源 黄婷 顾启宇 《北京理工大学学报(社会科学版)》 北大核心 2023年第2期24-27,44,共5页
2022年,全球经济增速放缓,各种超预期因素引发原油供给担忧,国际油价大幅攀升并剧烈波动。展望2023年,从基本面和非基本面着手,分析全球经济、供应、库存、美元、黄金、市场投机和地缘政治等因素未来动向,结合预测模型客观计算和专家的... 2022年,全球经济增速放缓,各种超预期因素引发原油供给担忧,国际油价大幅攀升并剧烈波动。展望2023年,从基本面和非基本面着手,分析全球经济、供应、库存、美元、黄金、市场投机和地缘政治等因素未来动向,结合预测模型客观计算和专家的主观判断,对2023年国际原油价格走势进行整体展望和预测。预计2023年国际原油价格中枢回落,市场供需偏紧,地缘政治因素持续扰动,短期不确定性较大,Brent、WTI原油均价将在82~92美元/桶和77~87美元/桶。 展开更多
关键词 原油价格 价格预测 市场分析 全球经济 地缘政治
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基于混合深度学习的原油价格预测 被引量:1
8
作者 牛东晓 崔曦文 《华北电力大学学报(社会科学版)》 2023年第6期30-42,共13页
能源价格对经济活动以及国家能源政策的规划一直影响重大。基于这一背景,提出了一种新的分解-预测-集成混合预测模型来预测原油价格。首先运用互补集成经验模态分解和变分模态分解对原始序列进行一次和二次分解,运用随机森林和样本熵进... 能源价格对经济活动以及国家能源政策的规划一直影响重大。基于这一背景,提出了一种新的分解-预测-集成混合预测模型来预测原油价格。首先运用互补集成经验模态分解和变分模态分解对原始序列进行一次和二次分解,运用随机森林和样本熵进行分量重构;接着,利用Lempel-Ziv复杂度进行分量分类,运用长短期记忆网络-门控循环单元组合预测模型,预测不同分量;最后利用卷积神经网络-长短期记忆网络模型进行非线性重构。所构建的混合深度学习模型在同一数据集中的性能优于所提出的其他基准模型,证明了所提出模型的可靠性和优越性。同时,基于预测结果及其误差进行的基于核密度估计的区间预测结果,为原油价格预测提供了更具有实用性的依据。 展开更多
关键词 原油价格预测 分解-重构模型 深度学习 区间预测
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中国原油期货的溢出效应及其价格发现功能
9
作者 李怀政 严田 《学术探索》 2023年第2期90-101,共12页
中国经常被动接受国际原油市场价格而蒙受巨大损失,因而助推中国原油期货加快融入国际原油定价体系对于保障能源安全至关重要。本文运用三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析了中国上海国际能源交易中心(INE)原油期货、布伦特原油期货、阿曼... 中国经常被动接受国际原油市场价格而蒙受巨大损失,因而助推中国原油期货加快融入国际原油定价体系对于保障能源安全至关重要。本文运用三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析了中国上海国际能源交易中心(INE)原油期货、布伦特原油期货、阿曼原油现货三个市场之间的均值溢出及波动溢出效应,进而阐释INE原油期货的价格发现功能。研究发现:(1)布伦特原油期货市场与阿曼原油现货市场存在双向的均值溢出和波动溢出效应,但二者对INE原油期货市场存在双向均值溢出和单向波动溢出效应。(2)从均值溢出强度看,布伦特原油期货最大,阿曼原油现货次之,INE原油期货最小;从波动溢出强度看,阿曼原油现货对INE原油期货的波动溢出效应大于布伦特原油期货对INE原油期货的波动溢出效应。(3)阿曼原油现货价格与布伦特原油期货价格之间呈现出较强的联动性;INE原油期货价格能够锚定布伦特原油基准价,呈现双向均值溢出,但对现货市场的价格发现功能尚未充分凸显。进而,文章从促进原油期货市场交易主体多元化,提升亚太地区原油期货定价引导能力与原油国际定价权,完善原油期货规制政策体系等方面提出了若干政策建议。 展开更多
关键词 原油期货 INE 均值溢出 波动溢出 价格发现
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基于模式匹配与深度学习的国际油价预测研究 被引量:1
10
作者 余乐安 雷凯宇 《中国石油大学学报(社会科学版)》 2023年第5期51-59,共9页
原油是能源安全的基石,故对原油价格的准确预测可以为能源部门的战略规划提供参考。为了提高油价的多期预测精度,基于油价数据的长记忆性特征,构建一种基于模式匹配与深度学习的预测模型。该模型将模式匹配的思想嵌入深度学习模型的训... 原油是能源安全的基石,故对原油价格的准确预测可以为能源部门的战略规划提供参考。为了提高油价的多期预测精度,基于油价数据的长记忆性特征,构建一种基于模式匹配与深度学习的预测模型。该模型将模式匹配的思想嵌入深度学习模型的训练过程中,并采用3种不同的相似性度量方式对序列之间的相似性进行度量,以增强模型鲁棒性。采用Brent原油价格进行预测实验发现,所提模型在多期预测任务上会显著优于大部分主流预测模型,且模型参数设置对模型的预测效果有影响。 展开更多
关键词 原油价格预测 相似模式匹配 深度学习 长记忆性 相似性度量
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A Time-Varying Conditional Parameter Distributed Lag Model with an Application to Crude Oil Market
11
作者 Amina AILIGENG Fengbin LU Shouyang WANG 《Journal of Systems Science and Information》 CSCD 2023年第5期562-579,共18页
This paper proposes a new time-varying parameter distributed lag(DL)model.In contrast to the existing methods,which assume parameters to be random walks or regime shifts,our method allows time-varying coefficients of ... This paper proposes a new time-varying parameter distributed lag(DL)model.In contrast to the existing methods,which assume parameters to be random walks or regime shifts,our method allows time-varying coefficients of lagged explanatory variables to be conditional on past information.Furthermore,a test for constant-parameter DL model is introduced.The model is then applied to examine time-varying causal effect of inventory on crude oil price and forecast weekly crude oil price.Time-varying causal effect of US commercial crude oil inventory on crude oil price return is presented.In particular,the causal effect of inventory is occasionally positive,which is contrary to some previous research.It’s also shown that the proposed model yields the best in and out-of-sample performances compared to seven alternative models including RW,ARMA,VAR,DL,autoregressive-distributed lag(ADL),time-varying parameter ADL(TVP-ADL)and DCB(dynamic conditional beta)models. 展开更多
关键词 distributed lag model time-varying conditional parameter crude oil price forecast oil inventory
原文传递
基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究 被引量:50
12
作者 张跃军 范英 魏一鸣 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第3期398-406,共9页
本文采用中国大庆原油价格日平均交易数据,建立了基于GED分布的GARCH(1,1)、GARCH-M(1,1)和TGARCH(1,1)三个模型,描述了中国原油价格与国际接轨以来的波动特征。实证结果表明,与国际油价类似,中国原油价格的波动也存在显著的GARCH效应,... 本文采用中国大庆原油价格日平均交易数据,建立了基于GED分布的GARCH(1,1)、GARCH-M(1,1)和TGARCH(1,1)三个模型,描述了中国原油价格与国际接轨以来的波动特征。实证结果表明,与国际油价类似,中国原油价格的波动也存在显著的GARCH效应,但其波动冲击的半衰期要比国际油价短,为5天。而且,中国原油收益率受到预期风险的负向影响,表明中国原油市场并非完全市场化运作,当然这种负向影响程度较小,约为8%。另外,中国原油价格的波动存在显著的杠杆效应,相同幅度的油价下跌比油价上涨对未来油价的波动具有更大的影响,前者是后者的1.7倍左右。最后,基于GED分布的GARCH模型比基于正态分布的GARCH模型能够更好地描述中国原油价格的波动特征,并且具有较好的预测能力。 展开更多
关键词 中国原油价格 油价波动 GARCH模型 杠杆效应 广义误差分布(GED)
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基于EMD和SVMs的原油价格预测方法 被引量:30
13
作者 杨云飞 鲍玉昆 +1 位作者 胡忠义 张瑞 《管理学报》 CSSCI 2010年第12期1884-1889,共6页
针对原油价格预测问题,提出一种基于EMD(经验模式分解)和SVMs(支持向量机)的非线性组合预测方法。该方法运用EMD技术将原油价格序列分解成若干个不同频率的分量,根据频率高低将各分量分组叠加得到3个新序列,分别代表市场波动价格、重大... 针对原油价格预测问题,提出一种基于EMD(经验模式分解)和SVMs(支持向量机)的非线性组合预测方法。该方法运用EMD技术将原油价格序列分解成若干个不同频率的分量,根据频率高低将各分量分组叠加得到3个新序列,分别代表市场波动价格、重大事件价格、趋势价格;针对此3个序列,构建不同SVMs模型分别进行预测,得到各序列预测值;用SVMs针对各序列预测值构建组合模型得到最终预测值。采用WTI和Brent原油现货价格数据验证本方法的有效性,结果表明,此方法与单一的SVMs模型和人工神经网络模型相比,具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 原油价格 经验模式分解 本征模函数 支持向量机 组合预测
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2014年国际原油市场分析与价格预测 被引量:4
14
作者 张跃军 达亚彬 +1 位作者 张璐 王姿懿 《北京理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2014年第2期13-17,23,共6页
在回顾2013年国际原油市场的发展动态的基础上,综合分析2014年全球宏观经济的复苏态势,国际原油市场供需基本面因素的变化,以及美元汇率、投机炒作、地缘政治等非基本面因素的走向及其可能对油价的冲击。结合国际原油市场形势和定量模... 在回顾2013年国际原油市场的发展动态的基础上,综合分析2014年全球宏观经济的复苏态势,国际原油市场供需基本面因素的变化,以及美元汇率、投机炒作、地缘政治等非基本面因素的走向及其可能对油价的冲击。结合国际原油市场形势和定量模型预测结果,预计2014年WTI、Brent原油现货价格将相对稳定,分别达到97~101美元/桶、111~117美元/桶。国际油价面临各种不确定性,预计2014年国际油价的长期走势主要取决于全球经济复苏的步伐,短期波动更多取决于美联储退出宽松政策的速度和节奏。 展开更多
关键词 经济复苏 原油价格 油价预测 国际原油市场
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基于优选模型的季度国际油价预测系统构建 被引量:4
15
作者 张文 部慧 汪寿阳 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2011年第1期9-16,30,共9页
构建了一个以优选模型为基础的季度油价预测系统.系统不仅依靠模型和内部专家,同时以外部专家的预测值作为参考.系统将优选模型与外部专家的预测值集成后,由内部专家根据掌握的信息和经验,对结果进行综合集成,得到油价预测值.研究发现,... 构建了一个以优选模型为基础的季度油价预测系统.系统不仅依靠模型和内部专家,同时以外部专家的预测值作为参考.系统将优选模型与外部专家的预测值集成后,由内部专家根据掌握的信息和经验,对结果进行综合集成,得到油价预测值.研究发现,基于时差相关的多元回归模型比误差修正模型和带外生变量的误差修正模型更适合预测季度油价.系统通过对模型的优选和对专家的评价,使效果更好的预测值作为集成预测的基础.实际工作中已被中石化和外汇管理局市场预期调查系统所参考,预测精度在市场预期调查系统各成员单位中处于领先水平. 展开更多
关键词 季度油价 预测系统 优选模型 综合集成
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2012年国际原油价格分析与趋势预测 被引量:2
16
作者 张跃军 赵伟东 +2 位作者 王婧 王姿懿 刘萍 《中国能源》 2012年第2期24-28,共5页
本文在分析2011年WTI国际原油价格先涨后跌再回升趋势的基础上,认为2012年全球经济尤其是欧洲经济仍将处于艰难而缓慢的复苏过程中,导致国际原油市场面临巨大的不稳定风险。综合各种风险因素,预计2012年WTI原油均价会小幅超过2011年,达... 本文在分析2011年WTI国际原油价格先涨后跌再回升趋势的基础上,认为2012年全球经济尤其是欧洲经济仍将处于艰难而缓慢的复苏过程中,导致国际原油市场面临巨大的不稳定风险。综合各种风险因素,预计2012年WTI原油均价会小幅超过2011年,达到95~105美元/桶。另外,应该看到当前国际原油市场最大的不确定性因素当属欧债危机和伊朗问题。 展开更多
关键词 WTI 原油价格 预测
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2011年国际原油价格分析与趋势预测 被引量:3
17
作者 张跃军 赵伟东 常昊然 《中国能源》 2011年第2期17-20,共4页
2010年国际油价继续保持后金融危机时代的反弹并震荡上行总体态势,而且年内呈现出明显的先升后降再反弹的模式,季节性特征凸显。在分析油价主要影响因素的变动趋势之后,本文认为2011年国际油价波动主要取决于全球经济复苏的步伐和美元... 2010年国际油价继续保持后金融危机时代的反弹并震荡上行总体态势,而且年内呈现出明显的先升后降再反弹的模式,季节性特征凸显。在分析油价主要影响因素的变动趋势之后,本文认为2011年国际油价波动主要取决于全球经济复苏的步伐和美元汇率的走势;预计2011年全球原油供需总体平衡或稍趋紧,基本面支持油价上升。在全球经济缓慢上升,世界政局相对平稳的情况下,2011年国际原油平均价格应该会超过2010年的水平,增至85~95美元/桶之间,实际油价将围绕平均价格宽幅震荡,呈现出明显的季节性波动特征。 展开更多
关键词 国际原油价格 油价预测 石油市场
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用带时序子模块的系统动力学模型预测Brent原油价格 被引量:2
18
作者 李红军 范玉妹 程蕾 《应用基础与工程科学学报》 EI CSCD 2003年第2期216-222,共7页
提出在系统动力学模型中加入时序自回归AR(p)子模块,并且自动确定每个AR(p)子模块的阶数p.带时序子模块的系统动力学模型既体现了因素间的横向因果关系,又体现了每个因素的纵向关系.建立欧佩克(OPEC)石油产量、世界GDP、煤炭产量与价格... 提出在系统动力学模型中加入时序自回归AR(p)子模块,并且自动确定每个AR(p)子模块的阶数p.带时序子模块的系统动力学模型既体现了因素间的横向因果关系,又体现了每个因素的纵向关系.建立欧佩克(OPEC)石油产量、世界GDP、煤炭产量与价格、天然气、需求量、供求差额、消费系数、非欧佩克石油产量、非欧佩克供求差额.石油库存和OPEC组织的期望油价共十一个因素影响下的Brent原油价格预测模型,模型的预测结果表明:在系统动力学模型中加入时序自回归AR(p)子模块的方法是可行的、有效的,并且能提高模型的预测精度. 展开更多
关键词 原油价格预测 系统动力学模型 时序子模块 时序自回归AR(p)子模块 预测精度
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当前国际原油价格分析与趋势预测 被引量:2
19
作者 张皓 赵鲁涛 +1 位作者 曹红 吕鑫 《中国能源》 2015年第3期34-37,共4页
本文在对2014年国际油价走势进行回顾的基础上,认为2015年第一季度全球经济或延续缓慢复苏的态势,但全球原油供给供大于求的态势保持不变。综合各种风险因素,预计2015年第一季度Brent原油均价为45-55$/bbl,WTI原油均价为40-50$/bbl。而... 本文在对2014年国际油价走势进行回顾的基础上,认为2015年第一季度全球经济或延续缓慢复苏的态势,但全球原油供给供大于求的态势保持不变。综合各种风险因素,预计2015年第一季度Brent原油均价为45-55$/bbl,WTI原油均价为40-50$/bbl。而地缘政治因素将是决定2015年第一季度油价波动的主要因素。 展开更多
关键词 原油价格 预测 石油市场
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基于混合模型的国际原油价格预测研究 被引量:11
20
作者 张金良 李德智 谭忠富 《北京理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2019年第1期59-64,共6页
由于国际原油价格的剧烈波动,使得准确的原油价格预测极具挑战。为此,提出一种基于变分模态分解、季节性差分自回归滑动平均模型和果蝇优化最小二乘支持向量机的混合模型。利用变分模态分解方法将国际原油价格序列分解成一系列模态分量... 由于国际原油价格的剧烈波动,使得准确的原油价格预测极具挑战。为此,提出一种基于变分模态分解、季节性差分自回归滑动平均模型和果蝇优化最小二乘支持向量机的混合模型。利用变分模态分解方法将国际原油价格序列分解成一系列模态分量;针对周期性和非线性特征分量,分别建立季节性差分自回归滑动平均模型和果蝇优化最小二乘支持向量机模型进行预测;将各分量的预测值求和作为最终的预测结果。实证研究结果表明:所提混合模型相较对比模型能够明显提高国际原油价格的预测精度。 展开更多
关键词 原油价格预测 变分模态分解 季节性差分自回归滑动平均模型 最小二乘支持向量机
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