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基于宏观大数据的CPI预测及方法比较
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作者 郑挺国 范馨月 靳炜 《管理科学学报》 北大核心 2025年第8期1-16,共16页
大数据时代的到来为CPI的预测带来了前所未有机遇和挑战.充分利用高维数据信息,发展可解释的机器学习预测模型,对于理论发展和现实实践均具有重要意义.为此,本研究构建了包含9个类别239个变量的中国月度宏观经济数据库,并对比了包含传... 大数据时代的到来为CPI的预测带来了前所未有机遇和挑战.充分利用高维数据信息,发展可解释的机器学习预测模型,对于理论发展和现实实践均具有重要意义.为此,本研究构建了包含9个类别239个变量的中国月度宏观经济数据库,并对比了包含传统时间序列模型、正则化回归、因子模型和集成算法等在内的13个模型在大型数据集下对CPI的预测能力.进一步地,基于控制变量的思想构建了机器学习衍生算法,对相关的结果进行解释和机制分析.结果表明,随机森林和XGBoost具有良好的预测效果,尤其是在中长期预测中表现出了较大优势.通过进一步的分析发现它们的优势在于非线性的模型设定和非稀疏的变量处理,前者使得模型中的变量关系更加符合实际,而后者能够充分地利用大数据信息.同时,这两个模型也筛选出了自回归项、价格、就业等在CPI预测中更加合理且重要的变量类别. 展开更多
关键词 宏观大数据 cpi预测 机器学习 非线性 衍生算法 变量选择
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基于双层Attention机制的LSTM模型对CPI的预测研究 被引量:1
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作者 董曼茹 唐晓彬 《中国管理科学》 北大核心 2025年第5期113-123,共11页
国内外经济形势日趋复杂多变的背景下,及时准确地预测消费者价格指数(CPI),对于提振消费信心、落实扩大内需战略具有重要作用。针对CPI动态变化的多维性特征和发布的滞后性问题,结合自然语言处理技术构建CPI预测数据集,将双层Attention... 国内外经济形势日趋复杂多变的背景下,及时准确地预测消费者价格指数(CPI),对于提振消费信心、落实扩大内需战略具有重要作用。针对CPI动态变化的多维性特征和发布的滞后性问题,结合自然语言处理技术构建CPI预测数据集,将双层Attention机制引入到LSTM神经网络结构,构建ATT-LSTM-ATT模型应用于CPI预测,同时引入多个机器学习模型(ATT-LSTM、LSTM、SVR、RF、XGBoost和LGBM)作对比和交叉验证分析。研究发现:(1)双层Attention机制能够动态关注特征和时序两个维度的关键信息,强化LSTM模型对房地产政策、双十一和节假日等的注意力分配,凸显重要特征和重要时点对CPI变动的影响,有效提升模型对CPI预测的精准度;(2)与其他六种机器学习预测模型相比,ATT-LSTM-ATT模型预测效果更优,对不同期限CPI预测发现该模型具有较强的稳定性,同时不同机器学习模型在CPI不同期限预测表现出异质性特征;(3)文本挖掘数据能够提前把握居民消费动态,综合文本挖掘构建数据集与ATT-LSTM-ATT模型预测出的CPI值比官方发布时间提前约3周。本文结合大数据和机器学习方法提出的双层Attention机制的LSTM模型,为CPI的预测预判提供新的研究思路,能够及时调整消费市场的不稳定现象,为宏观经济管理和调控提供参考价值。 展开更多
关键词 cpi 居民消费 LSTM模型 Attention机制 机器学习模型
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基于多维灰色组合模型的CPI预测应用研究
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作者 王旻燕 王兴龙 汪亚 《软件》 2025年第2期37-39,共3页
CPI能够反映一定时期内人们购买一组代表性商品和服务总花费的变化情况。为提高多维灰色模型对区间数序列预测的精确度,本文将两个多维区间数序列灰色模型MINGM(0,2)、MINGM(1,2)进行组合。首先,分别建立两个单一模型并根据二者自身的... CPI能够反映一定时期内人们购买一组代表性商品和服务总花费的变化情况。为提高多维灰色模型对区间数序列预测的精确度,本文将两个多维区间数序列灰色模型MINGM(0,2)、MINGM(1,2)进行组合。首先,分别建立两个单一模型并根据二者自身的拟合及预测结果确定变权系数,从而建立新的多维灰色组合模型;其次,用我国2008—2024年CPI数据作为系统特征序列,将衣着类居民消费价格指数作为相关因素序列,对组合模型的准确性进行评价。结果表明,改进后的多维灰色组合模型不论是拟合还是预测精度都得到了显著提升。 展开更多
关键词 多维灰色模型 区间数序列 变权组合预测 cpi
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中国CPI与PPI的动态演变特征及时变传导机制研究
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作者 于学霆 《统计与决策》 北大核心 2025年第12期118-123,共6页
文章基于2011年1月至2023年8月中国CPI、PPI的月度数据,借助驱动因素分解、带有异常值调整的不可观测成分随机波动(UCSVO)模型、时变格兰杰因果检验等方法,深入分析了中国CPI与PPI的动态演变特征及时变传导机制。结果显示:中国CPI和PPI... 文章基于2011年1月至2023年8月中国CPI、PPI的月度数据,借助驱动因素分解、带有异常值调整的不可观测成分随机波动(UCSVO)模型、时变格兰杰因果检验等方法,深入分析了中国CPI与PPI的动态演变特征及时变传导机制。结果显示:中国CPI和PPI的动态演变过程和主导因素均不一致,存在趋势性和波动性双背离特征,构成成分的贡献特征也存在差异。在整个样本区间内,CPI与PPI呈现双向传导关系。在考虑时变特征的情形下,CPI与PPI之间的传导关系在不同时间点上差异较大。 展开更多
关键词 cpi PPI 传导机制 时变格兰杰因果检验
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CPIS、PCT、NLR、PLR对肺癌伴呼吸机相关性肺炎患者预后的预测价值
5
作者 杨会娟 尚晓辉 潘晓茹 《实用癌症杂志》 2025年第8期1291-1294,1299,共5页
目的探究CPIS、PCT、NLR、PLR对肺癌伴呼吸机相关性肺炎患者预后的预测价值。方法回顾性分析162例肺癌患者的临床资料。依照呼吸机相关性肺炎患者预后情况进行分组,分为28 d内死亡的不良组(n=26例)和未死亡的良好组(n=136例)。比较不同... 目的探究CPIS、PCT、NLR、PLR对肺癌伴呼吸机相关性肺炎患者预后的预测价值。方法回顾性分析162例肺癌患者的临床资料。依照呼吸机相关性肺炎患者预后情况进行分组,分为28 d内死亡的不良组(n=26例)和未死亡的良好组(n=136例)。比较不同预后患者的一般资料、CPIS、PCT、NLR、PLR;以受试者操作特征曲线下面积(AUC)评估CPIS、PCT、NLR、PLR对肺癌伴呼吸机相关性肺炎患者预后的预测价值。结果不同预后患者的性别、年龄、文化程度、吸烟、饮酒、合并糖尿病、合并高血压等资料比较差异不显著(P>0.05)。不良组CPIS、PCT、NLR、PLR均高于良好组,差异显著(t=6.682,P<0.001、t=8.208,P<0.001、t=17.996,P<0.001、t=5.876,P<0.001)。CPIS、PCT、NLR、PLR对肺癌伴呼吸机相关性肺炎患者预后有良好的预测价值,AUC分别为0.818、0.890、0.964、0.814,灵敏度分别为0.615、0.885、0.924、0.962,特异度分别为0.926、0.794、0.951、0.574。四者联合预测效能最佳,AUC为0.988,灵敏度为0.978,特异度为0.965。CPIS、PCT、NLR、PLR对肺癌伴呼吸机相关性肺炎患者预后不良的预测阈值分别为6分、1.795 ng/ml、3.175、156.605。结论CPIS、PCT、NLR、PLR对肺癌伴呼吸机相关性肺炎患者预后的预测价值良好,且四者联合的预测效能最佳。CPIS、PCT、NLR、PLR的升高可能提示肺癌伴呼吸机相关性肺炎患者预后不良。 展开更多
关键词 cpiS PCT NLR PLR 肺癌 呼吸机 相关性肺炎 预后
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基于时序数据的CPI组合预测分析
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作者 孙菲阳 王智宇 +2 位作者 彭乐颖 杨世花 李文博 《统计学与应用》 2025年第5期158-172,共15页
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称为CPI)是客观反映消费品及服务价格的波动情况的一种宏观经济指标。CPI水平直接体现通货膨胀或紧缩状况,它在经济发展中起着重要作用,为政府制定宏观经济政策、规划经济市场业务以及分析货... 居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称为CPI)是客观反映消费品及服务价格的波动情况的一种宏观经济指标。CPI水平直接体现通货膨胀或紧缩状况,它在经济发展中起着重要作用,为政府制定宏观经济政策、规划经济市场业务以及分析货币或债券市场提供重要参考依据。因此,对CPI的预测分析研究具有重要现实意义。首先,采用三种单项模型,即自回归滑动平均求和(ARIMA)模型、最小二乘支持向量(LSSVM)回归模型和BP神经网络模型,分别对上海市2004年1月至2024年1月间的CPI月度数据进行拟合预测,并对单一模型预测误差进行比较分析。其次,建立两种组合模型对CPI进行预测分析。第一种由ARIMA模型和BP神经网络模型集成,此组合模型将居民消费价格指数时间序列分解为线性自相关主体和非线性残差两部分,利用ARIMA模型预测其线性主体部分,继而用BP神经网络模型预测其非线性残差部分,将两部分相加得到最终预测值。第二种将ARIMA模型和LSSVM回归模型进行赋权组合预测。最后,对比单一模型和不同组合模型的预测效果,从而找到优化的模型来对上海市CPI进行预测。研究发现,单一模型中ARIMA模型在其特定条件下表现出了最为出色的预测能力。而组合模型ARIMA-BP和ARIMA-LSSVM则各结合了两种模型的优点,使得其在复杂情况下的预测效果优于单一模型,其中ARIMA-BP模型优于ARIMA-LSSVM模型。总体上,ARIMA-BP模型预测表现最为卓越,预测结果最为准确。The Consumer Price Index (CPI) is a macroeconomic indicator that objectively reflects the fluctuation of consumer goods and services prices. The level of CPI directly indicates inflation or deflation conditions, playing a crucial role in economic development by providing significant references for government policy-making, planning economic market operations, and analyzing monetary or bond markets. Therefore, research on forecasting analysis of CPI has substantial practical significance. Firstly, three single models—namely, the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model, Least Squares Support Vector Machine (LSSVM) regression model, and Backpropagation (BP) Neural Network model—are employed to fit and forecast the monthly CPI data of Shanghai from January 2004 to January 2024. Comparative analysis of prediction errors among these single models is conducted. Secondly, two composite models are established for CPI forecasting. The first composite model integrates ARIMA and BP Neural Network models, decomposing the time series of the consumer price index into linear autocorrelation components and nonlinear residuals. The linear component is predicted using the ARIMA model, while the nonlinear residual part is predicted using the BP Neural Network model;their sum constitutes the final prediction value. The second composite model combines ARIMA with LSSVM through weighted forecasting. Finally, the forecasting effectiveness of single models versus different composite models is compared to identify the optimized model for predicting Shanghai’s CPI. The study found that among single models, the ARIMA model exhibited superior forecasting capability under specific conditions. Composite models ARIMA-BP and ARIMA-LSSVM each combine the advantages of two models, making them more effective in complex scenarios than any single model, with the ARIMA-BP model outperforming the ARIMA-LSSVM model. Overall, the ARIMA-BP model demonstrated the most outstanding performance in terms of prediction accuracy. 展开更多
关键词 cpi预测 ARIMA模型 LSSVM模型 组合模型
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CPI:2024低位运行 2025或渐进回暖
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作者 刘敏 康辉 《四川省情》 2025年第1期32-33,共2页
2024年CPI运行:食品价格整体没有明显涨价压力,多数月份四川食品价格不同程度下降,降幅在0.8%-5.8%之间服务价格对CPI拉动作用明显降低,1—11月,四川服务价格上涨0.4%,涨幅较上半年收窄0.3个百分点市场消费内生动力不足,1—11月,四川工... 2024年CPI运行:食品价格整体没有明显涨价压力,多数月份四川食品价格不同程度下降,降幅在0.8%-5.8%之间服务价格对CPI拉动作用明显降低,1—11月,四川服务价格上涨0.4%,涨幅较上半年收窄0.3个百分点市场消费内生动力不足,1—11月,四川工业消费品价格下降0.7%,处于下降区间在供应总体充足的情况下,2025年CPI整体难有明显上涨。 展开更多
关键词 内生动力 低位运行 cpi 拉动作用 价格上涨
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二联体亲权鉴定中STR突变率对CPI计算的影响及检测评估
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作者 田小红 《实验室检测》 2025年第19期286-288,共3页
文章通过深入剖析二联体亲权鉴定中短串联重复序列(short tandem repeat sequence,STR)突变率对累积亲权指数(cumulative parental index,CPI)计算的影响并提出应对策略。STR突变率与CPI数值呈显著正相关趋势,STR突变率的提升会增加突... 文章通过深入剖析二联体亲权鉴定中短串联重复序列(short tandem repeat sequence,STR)突变率对累积亲权指数(cumulative parental index,CPI)计算的影响并提出应对策略。STR突变率与CPI数值呈显著正相关趋势,STR突变率的提升会增加突变基因座的亲权指数(parental rights index,PI)值,进而推高CPI数值。这种变化在CPI接近判定临界值时,可能直接影响亲权关系判定结果。当出现多基因座突变时,各个基因座突变率相互作用,使CPI的计算更为复杂。为降低STR基因座突变干扰,可通过采取优化检测基因座体系、扩充基因座检测数量以及联合多遗传标记分析等策略,有效提升亲权鉴定结果的准确性与可靠性,为司法实践和社会应用提供科学依据和技术支撑。 展开更多
关键词 二联体亲权鉴定 STR突变率 cpi计算 检测评估 亲子关系
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麓湖CPI岛商业更新
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作者 冯攀邀 +6 位作者 王晨欣 唐汉旦 丁小榆 牟羽 李俊 齐帆 杨丁亮 《建筑实践》 2025年第7期134-141,共8页
麓湖CPI岛商业更新项目是位于成都“麓湖生态城”中的麓客岛东侧的别墅样板间集合岛。20余栋曾经的麓湖别墅样板间坐落于岛屿之上。麓湖CPI岛需要通过一次焕发活力的城市更新和商业送代来重置这些岛上闲置的老旧物业,激活水岸与人居及... 麓湖CPI岛商业更新项目是位于成都“麓湖生态城”中的麓客岛东侧的别墅样板间集合岛。20余栋曾经的麓湖别墅样板间坐落于岛屿之上。麓湖CPI岛需要通过一次焕发活力的城市更新和商业送代来重置这些岛上闲置的老旧物业,激活水岸与人居及商业的关联。 展开更多
关键词 商业更新 麓湖生态城 麓湖cpi
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PPI-CPI剪刀差与能源企业投资
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作者 林伯强 朱朋虎 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第11期49-61,共13页
生产和消费领域的供需不均衡往往会导致PPI-CPI走势背离,形成明显的剪刀差,2020年后我国PPI-CPI剪刀差问题逐渐凸显。本文基于产业链上游能源行业上市公司数据,研究PPI-CPI剪刀差对能源企业投资效率的影响及作用机制。研究发现,PPI-CPI... 生产和消费领域的供需不均衡往往会导致PPI-CPI走势背离,形成明显的剪刀差,2020年后我国PPI-CPI剪刀差问题逐渐凸显。本文基于产业链上游能源行业上市公司数据,研究PPI-CPI剪刀差对能源企业投资效率的影响及作用机制。研究发现,PPI-CPI剪刀差扩大会降低能源企业的投资效率,且主要通过引发过度投资而产生影响;PPI-CPI剪刀差会导致传统化石能源企业投资不足和非化石能源企业投资过度,且对非化石能源企业的影响效果更加明显;估值较低的企业以及民营企业受到的影响相对更大;2020年后,PPI-CPI剪刀差的负面影响增大,能源企业发生过度投资的概率明显增加;存货的控制与调整可以缓解剪刀差的不利影响。本文为能源企业管理者理解PPI-CPI剪刀差的后果与作用机制提供了依据与启示,在推动实现碳达峰碳中和目标与能源系统转型的宏观背景下具有一定的现实意义。 展开更多
关键词 PPI-cpi剪刀差 能源企业 投资效率 存货变动
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中国城镇居民分层CPI估计与比较 被引量:2
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作者 陈立双 祝丹 周宇驰 《西部论坛》 2014年第3期81-89,共9页
根据经济指数理论和消费者偏好差异,构造基于GFT直接效用函数的可变偏好生活成本指数,并编制和比较1996—2011年中国城镇地区七大收入阶层的分层CPI,结果表明:2007年前各分层CPI间的差异相对较小,而在2007年以后差异明显扩大;低收入居... 根据经济指数理论和消费者偏好差异,构造基于GFT直接效用函数的可变偏好生活成本指数,并编制和比较1996—2011年中国城镇地区七大收入阶层的分层CPI,结果表明:2007年前各分层CPI间的差异相对较小,而在2007年以后差异明显扩大;低收入居民的分层CPI高于高收入居民的分层CPI;城镇居民CPI总指数近似反映了"中等偏上收入"阶层生活成本变化情况,而其他阶层居民则易对CPI总指数"感觉失真",2007年以来城镇地区CPI总指数的代表性逐渐降低。因此,针对不同收入阶层编制分层CPI,既能更好地反映各阶层居民的通货膨胀压力,维护CPI的权威性,还能为政府科学决策提供更为准确的信息。 展开更多
关键词 分层cpi 标题cpi cpi总指数 居民消费价格指数 经济指数理论 生活成本指数 消费者偏好差异 收入阶层
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基于AR-LSTM-BP的CPI组合预测模型 被引量:1
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作者 孙春 庄科俊 崔培贤 《喀什大学学报》 2024年第3期30-34,共5页
针对居民消费价格指数(CPI)预测准确性的问题,提出一种AR-LSTM-BP组合预测模型.首先分别用回归(AR)、长短时记忆网络(LSTM)和BP神经网络这三种模型对CPI预测,并对预测结果进行比较分析;随后引入诱导有序加权调和平均算子(IOWHA)的概念,... 针对居民消费价格指数(CPI)预测准确性的问题,提出一种AR-LSTM-BP组合预测模型.首先分别用回归(AR)、长短时记忆网络(LSTM)和BP神经网络这三种模型对CPI预测,并对预测结果进行比较分析;随后引入诱导有序加权调和平均算子(IOWHA)的概念,构建AR-LSTM-BP组合预测模型.结果表明,IOWHA组合预测模型的误差均小于单项预测模型,预测结果准确性较高,能够更好地反映CPI的波动走势. 展开更多
关键词 cpi 组合预测模型 自回归模型 IOWHA算子
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数字经济发展对中国CPI编制的挑战与应对策略研究 被引量:1
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作者 徐强 赵欣 《调研世界》 CSSCI 2024年第5期17-26,共10页
近年来,我国数字经济发展势头强劲,对经济的贡献程度不断提高,逐步成为我国经济创新转型的新引擎。传统产品质量提升、新型商业模式涌现、产品更替速度加快、产品销售渠道升级以及个性化定制的推广等现象都给居民消费价格指数(CPI)的准... 近年来,我国数字经济发展势头强劲,对经济的贡献程度不断提高,逐步成为我国经济创新转型的新引擎。传统产品质量提升、新型商业模式涌现、产品更替速度加快、产品销售渠道升级以及个性化定制的推广等现象都给居民消费价格指数(CPI)的准确测度带来挑战。本文系统论述了数字经济背景下产品界定与分类、新产品入市、定价模式创新以及基期轮换对CPI编制的直接挑战,产品质量变动、商业模式变更、免费品价格确定以及数据结构复杂化对CPI编制的间接挑战,明确了现阶段我国CPI编制过程中可能存在的难点。在此基础上,从产品范围更新、轮换基期调整、产品质量调整、价格数据获取以及价格指数发布五个方面,提出了改进我国CPI编制的应对策略,以期进一步提升我国CPI的合理性与规范性。指标粒度方面,强调编制分类指数对分析细化和名义指标缩减的理论实践意义;指标维度方面,提倡针对不同人群、地区、销售方式等多种标志设置针对性指标的政策指导意义;指标效度方面,强化借助大数据技术实时记录、瞬时传输的优势,提升指标时效性、预测结果有效性的统计监测意义。 展开更多
关键词 数字经济 消费者价格指数 质量调整 编制挑战 改进策略
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基于在线大数据及文本挖掘技术的CPI预测研究 被引量:1
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作者 课题组 《华北金融》 2024年第1期85-94,共10页
物价在宏观调控中具有重要地位,通过新技术、新手段不断优化CPI预测,对于有效开展宏观调控具有重要意义。本文创新性的将网络数据“清数-iCPI”和文本挖掘信息引入CPI预测,并通过混频数据构建了神经网络预测模型。首先将BERT模型应用于... 物价在宏观调控中具有重要地位,通过新技术、新手段不断优化CPI预测,对于有效开展宏观调控具有重要意义。本文创新性的将网络数据“清数-iCPI”和文本挖掘信息引入CPI预测,并通过混频数据构建了神经网络预测模型。首先将BERT模型应用于CPI预测关键词的扩展,其次引入“清数-iCPI”这一网络价格信息,最后将高频时间引入解释维度构建混频数据的人工神经网络模型。结果显示,利用文本挖掘和“清数-iCPI”构建的混频数据预测CPI结果稳定,文本挖掘信息对预测精度有明显提升,预测模型在拐点捕捉方面表现优秀,可提前一个月左右实现对CPI的预测。 展开更多
关键词 cpi预测 文本挖掘技术 BERT模型 人工神经网络
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美国货币政策不确定性对中国CPI影响效应研究
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作者 谢非 董宸硕 《重庆社会科学》 CSSCI 北大核心 2024年第7期21-36,共16页
为应对2018年开始的美国国内经济下行和高通胀,美联储实施了由宽松到紧缩的货币政策。由于美元在国际清算系统(SWIFT)中具有主导地位并在SDR货币篮子中具有绝对份额,因此,美国货币政策“松与紧”调整的不确定性或将给世界及中国经济带... 为应对2018年开始的美国国内经济下行和高通胀,美联储实施了由宽松到紧缩的货币政策。由于美元在国际清算系统(SWIFT)中具有主导地位并在SDR货币篮子中具有绝对份额,因此,美国货币政策“松与紧”调整的不确定性或将给世界及中国经济带来风险。本文依据国际货币、价格传导等理论,选取2019年1月—2023年6月美国利率和中国CPI等时间序列数据,运用TVP-VAR模型研究了美国货币政策调整对我国CPI的外部冲击效应。研究表明:美国货币政策由松到紧调整的不确定性对我国CPI具有外部性影响,并存在时变特征;在“松与紧”的不同时期,美国货币政策通过不同途径对中国CPI的影响存在异质性;同时,美联储货币政策调整对我国不同商品价格的冲击也呈现出异质性。因此,我国需继续坚持稳健的货币政策,发挥好货币政策工具总量和结构双重功效;用好国际国内资金、市场等金融要素,持续提升金融开放水平,稳健推进金融强国建设;以国内大循环为主,提高经济内驱力和产业韧性,以深厚“内功”,夯实我国CPI在合理区间波动的基础;加大能源、消费品,生活用品价格等对CPI影响较大行业监测和调控等措施;从而降低美国货币政策调整的不确定性对我国CPI造成的异常波动的外部风险,助力我国金融强国目标建设。 展开更多
关键词 美国货币政策 中国cpi TVP-VAR模型 异质性分析
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CPI:高开低走 有望回升
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作者 干晓艳 康辉 《四川省情》 2024年第1期32-33,共2页
CPI下跌,核心CPI上涨背后反映了两个价格现象,一是核心CPI上涨主要是服务价格恢复性上涨带动;二是影响CPI下跌主要是以猪肉为首的食品价格和以成品油为首的能源价格。2023年,为巩固经济恢复态势,提振消费信心,稳经济政策密集出台,国民... CPI下跌,核心CPI上涨背后反映了两个价格现象,一是核心CPI上涨主要是服务价格恢复性上涨带动;二是影响CPI下跌主要是以猪肉为首的食品价格和以成品油为首的能源价格。2023年,为巩固经济恢复态势,提振消费信心,稳经济政策密集出台,国民经济持续回升向好,但由于供需恢复时间不同步以及基数效应,四川居民消费价格(CPI)同比走势与全国一样,呈震荡下行、前高后低态势。2023年1—11月比去年同期上涨0.1%,处于2003年以来同期低点。随着扩内需、强动能的积极信号不断释放,国民经济加快恢复,市场需求逐步改善,经济恢复向好态势将逐步在CPI上显现,2024年四川CPI有望震荡回升。 展开更多
关键词 高开低走 cpi 能源价格 扩内需 恢复性上涨 居民消费价格 市场需求 成品油
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生产、流通领域对苏州CPI影响研究
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作者 曹海波 施心怡 《统计科学与实践》 2024年第5期50-53,共4页
居民消费价格指数在一定程度上反映了通货膨胀或通货紧缩的程度,是社会关切的热点。本文以苏州为例,基于向量自回归模型,运用稳定性检验、Granger因果检验和脉冲响应分析等方法对2016年1月—2023年6月苏州市级面板数据进行实证研究。根... 居民消费价格指数在一定程度上反映了通货膨胀或通货紧缩的程度,是社会关切的热点。本文以苏州为例,基于向量自回归模型,运用稳定性检验、Granger因果检验和脉冲响应分析等方法对2016年1月—2023年6月苏州市级面板数据进行实证研究。根据实证结果分析生产、流通领域对苏州CPI影响程度及原因,提出持续深化供给侧结构性改革、引导重要民生商品生产领域的竞争、重视上游生产环节价格监管、推动建立现代流通体系继续降低流通成本等建议。 展开更多
关键词 cpi 生产 流通 PVAR
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扩大消费需求背景下佳木斯市CPI和PPI传导关系实证分析
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作者 董博森 王淼 王诗麟 《统计与咨询》 2024年第2期25-28,共4页
扩大消费需求是促进经济稳定持续向好发展的有效方式之一,也是当前我国经济工作的重要任务。价格变动则是影响消费需求的重要因素,在众多宏观经济指标中,居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)是衡量经济运行中消费环节... 扩大消费需求是促进经济稳定持续向好发展的有效方式之一,也是当前我国经济工作的重要任务。价格变动则是影响消费需求的重要因素,在众多宏观经济指标中,居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)是衡量经济运行中消费环节价格、生产环节价格变动趋势和幅度的主要指标。佳木斯市作为黑龙江省经济综合发展地区之一,受产业结构、消费结构等因素影响,CPI和PPI变动也存在一定区域特点,研究佳木斯市CPI和PPI之间传导关系,掌握其传导规律,有利于找准影响因素,在稳物价同时,推动消费需求进一步扩大。本文以2013-2022年佳木斯市CPI和PPI月度同比数据为研究对象,随后,运用VAR模型和BEKK-GARCH模型对CPI和PPI的均值溢出效应和波动溢出效应进行实证分析。研究表明,PPI到CPI具有单向均值溢出效应,即PPI向CPI进行单向传导;CPI和PPI具有双向波动溢出效应,表明二者具有联动性特征。最后,根据研究结果提出相关的意见建议。 展开更多
关键词 佳木斯市 cpi PPI 传导关系
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中国CPI编制方法与国际《CPI手册》及美国之比较分析 被引量:9
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作者 陈立双 祝丹 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第11期30-37,共8页
本文依据国际劳工组织出版的《消费者价格指数手册:理论与实践》中关于CPI的编制方法,从一般层面将中国CPI编制方法同该规范进行了较为详细的比较,同时进一步从CPI编制的具体实务方面比较了中美两国可能存在的差异,并对这些差异进行了... 本文依据国际劳工组织出版的《消费者价格指数手册:理论与实践》中关于CPI的编制方法,从一般层面将中国CPI编制方法同该规范进行了较为详细的比较,同时进一步从CPI编制的具体实务方面比较了中美两国可能存在的差异,并对这些差异进行了深入分析。 展开更多
关键词 cpi 编制方法 比较分析 cpi手册》 中国与美国
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我国核心CPI与货币政策有效性分析 被引量:7
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作者 朱芳 张文丽 《暨南学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2010年第4期46-52,共7页
在阐述我国CPI体系的局限性以及核心CPI与货币政策有效性的基础上,通过实证分析得到以下结论:中央重点关注核心CPI,制定并公布核心CPI有利于增强货币政策的有效性,测度核心CPI应该成为一国货币政策的常规操作。但核心CPI并不能取代CPI,... 在阐述我国CPI体系的局限性以及核心CPI与货币政策有效性的基础上,通过实证分析得到以下结论:中央重点关注核心CPI,制定并公布核心CPI有利于增强货币政策的有效性,测度核心CPI应该成为一国货币政策的常规操作。但核心CPI并不能取代CPI,两者相辅相成。 展开更多
关键词 cpi 核心cpi 货币政策有效性
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