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A Multiplicative Seasonal ARIMA/GARCH Model in EVN Traffic Prediction 被引量:4
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作者 Quang Thanh Tran Zhihua Ma +2 位作者 Hengchao Li Li Hao Quang Khai Trinh 《International Journal of Communications, Network and System Sciences》 2015年第4期43-49,共7页
This paper highlights the statistical procedure used in developing models that have the ability of capturing and forecasting the traffic of mobile communication network operating in Vietnam. To build such models, we f... This paper highlights the statistical procedure used in developing models that have the ability of capturing and forecasting the traffic of mobile communication network operating in Vietnam. To build such models, we follow Box-Jenkins method to construct a multiplicative seasonal ARIMA model to represent the mean component using the past values of traffic, then incorporate a GARCH model to represent its volatility. The traffic is collected from EVN Telecom mobile communication network. Diagnostic tests and examination of forecast accuracy measures indicate that the multiplicative seasonal ARIMA/GARCH model, i.e. ARIMA (1, 0, 1) × (0, 1, 1)24/GARCH (1, 1) shows a good estimation when dealing with volatility clustering in the data series. This model can be considered to be a flexible model to capture well the characteristics of EVN traffic series and give reasonable forecasting results. Moreover, in such situations that the volatility is not necessary to be taken into account, i.e. short-term prediction, the multiplicative seasonal ARIMA/GARCH model still acts well with the GARCH parameters adjusted to GARCH (0, 0). 展开更多
关键词 TRAFFIC Prediction arima garch MULTIPLICATIVE SEASONAL arima/garch EVIEWS
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中国碳市场和能源市场价格溢出效应研究——基于VAR模型和DCC-GARCH模型
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作者 王玉玮 王一为 李兵抗 《价格月刊》 北大核心 2026年第2期1-11,共11页
在“双碳”目标引导下,中国碳市场发展迅速,其与传统能源市场间的联动机制日益受到关注,厘清不同市场间的价格关联关系成为制定市场建设政策的重要依据。基于全国碳市场及北京、上海、广东、湖北、深圳和福建6个试点碳市场,与电力、煤... 在“双碳”目标引导下,中国碳市场发展迅速,其与传统能源市场间的联动机制日益受到关注,厘清不同市场间的价格关联关系成为制定市场建设政策的重要依据。基于全国碳市场及北京、上海、广东、湖北、深圳和福建6个试点碳市场,与电力、煤炭、石油、天然气4类能源市场的日度数据,构建VAR模型和DCC-GARCH模型,系统考察碳市场与能源市场间价格均值溢出效应、波动溢出效应的动态演化特征。实证结果表明:各碳市场与能源市场价格间存在长期协整关系,但均值溢出效应整体较弱,仅福建与深圳等地存在显著的因果关联;而波动溢出效应更为普遍,碳市场价格与石油、天然气市场价格间的动态相关性表现出较强的持续性与地区异质性。 展开更多
关键词 碳市场 能源市场 价格溢出效应 DCC-garch 模型
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长白落叶松人工林径向生长情景的ARIMA模型构建
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作者 贺思雨 金星姬 +1 位作者 童茜坪 李凤日 《东北林业大学学报》 北大核心 2026年第4期1-8,共8页
以黑龙江省孟家岗林场的长白落叶松(Larix olgensis)人工林为研究对象,基于树木生长轮宽度数据构建ARIMA模型,以解析径向生长的时间序列特征并模拟其动态过程。通过对167根树芯样本进行COFFCHA交叉定年法与年表建立,利用相关性分析量化... 以黑龙江省孟家岗林场的长白落叶松(Larix olgensis)人工林为研究对象,基于树木生长轮宽度数据构建ARIMA模型,以解析径向生长的时间序列特征并模拟其动态过程。通过对167根树芯样本进行COFFCHA交叉定年法与年表建立,利用相关性分析量化生长轮宽度与气候要素的关系。经ADF单位根检验得到平稳时间序列后,依据AIC和BIC准则确定最优模型为ARIMA(2,1,0),并引入基于残差方差的蒙特卡洛模拟方法,构建未来50 a径向生长的多情景预测,以反映气候变化背景下的生长波动。最终保留139条有效序列,主序列年限为62 a,相关系数为0.493,平均敏感度为0.303。模型在2022—2023年预测中表现良好,均方根误差为0.1319,平均绝对误差为0.1015,平均绝对百分比误差为15.52%,所有预测值均落入90%置信区间,拟合效果优良。Ljung-Box检验进一步验证残差序列为白噪声,模型无遗漏结构。研究结果表明:该模型能够在不依赖大量外部气候数据的情况下,实现对林分未来径向生长的有效中长期预测,适用于数据相对有限的人工林经营实践。结合随机扰动模拟生成多种生长情景,有助于评估未来不同气候条件下林分生长的波动性与潜在风险,从而为人工林抚育、轮伐期确定及碳汇动态管理等提供量化支持。 展开更多
关键词 长白落叶松 arima 树木生长轮 随机性 时间序列 情景模拟
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基于ARIMA-GARCH、ANN与AI模型在金融时间序列预测的对比研究
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作者 李悦 《河北科技工程职业技术大学学报》 2025年第6期106-114,共9页
对比研究了传统的统计模型与AI模型在金融时间序列的预测能力。以沪深300指数(中国市场)、NVIDIA(美国市场,高端智能领域)和美格科技(智能硬件领域)三支股票为研究对象,分别采用ARIMA-GARCH(时间序列建模)、ANN(人工神经网络)以及AI预... 对比研究了传统的统计模型与AI模型在金融时间序列的预测能力。以沪深300指数(中国市场)、NVIDIA(美国市场,高端智能领域)和美格科技(智能硬件领域)三支股票为研究对象,分别采用ARIMA-GARCH(时间序列建模)、ANN(人工神经网络)以及AI预测技术(DeepSeek大模型),对比不同方法在金融预测中的优劣势,并探讨各模型在不同市场环境下的适用性。此外,从预测准确度(RMSE、MAE)、适用场景(短期vs长期)、计算复杂度(训练时间)三个维度对三种方法进行了对比。结果表明,ARIMA-GARCH在短期预测中稳健,ANN在高波动市场中更灵活,而AI预测在长周期预测方面最具优势。AI工具在金融时间序列方向的预测中愈发重要,金融市场的预测方法正在从传统统计建模向深度学习、人工智能大模型过渡,这一趋势将在未来继续推动智能投顾、量化交易、市场风险管理的发展。 展开更多
关键词 金融时间序列预测 arima-garch 人工神经网络(ANN) AI预测
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基于ARIMA-GARCH与VAR模型的玉米期货收益率波动序列特征与影响因素研究
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作者 梁皓华 虞雅哲 +1 位作者 陈彦如 金煜恒 《特区经济》 2025年第4期67-75,共9页
本文主要选取2004年9月至2024年4月大连商品交易所的玉米期货日收盘价数据,对数据进行处理后以该数据为样本建立ARIMA-GARCH模型。其中分别使用GARCH模型分析玉米期货市场的市场效率及玉米期货的价格发现功能;使用EGARCH模型判定玉米期... 本文主要选取2004年9月至2024年4月大连商品交易所的玉米期货日收盘价数据,对数据进行处理后以该数据为样本建立ARIMA-GARCH模型。其中分别使用GARCH模型分析玉米期货市场的市场效率及玉米期货的价格发现功能;使用EGARCH模型判定玉米期货收益率存在“杠杆效应”,使用GARCH-M模型确定了玉米期货收益率的收益与风险并不存在正相关关系。本文进一步选取2004年至2022年大连商品交易所的玉米月期货收盘价数据和第二产业增加值,以向量自回归模型探讨“杠杆效应”的成因以及拟定工业增加值在“杠杆效应”中的影响并予以佐证。 展开更多
关键词 玉米期货收益率 arima-garch模型 向量自回归模型(VAR)
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ARIMA模型在新疆2004-2025年流行性脑脊髓膜炎发病情况预测中的应用
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作者 哈力木别克·那扎尔别克 符文慧 +5 位作者 兰兆国 田甜 叶斯泰·木黑牙提 乌其尔加甫·才媲丽玛 张永帅 谢娜 《热带医学杂志》 2026年第1期93-96,129,F0004,共6页
目的通过分析新疆地区流行性脑脊髓膜炎(流脑)的发病数据,筛选出最合适的自回归求和移动平均(ARIMA)模型。利用该模型观察流脑的流行趋势,并预测潜在的疫情发展,为流脑的预防和控制措施提供科学依据。方法研究选取了中国疾病预防控制信... 目的通过分析新疆地区流行性脑脊髓膜炎(流脑)的发病数据,筛选出最合适的自回归求和移动平均(ARIMA)模型。利用该模型观察流脑的流行趋势,并预测潜在的疫情发展,为流脑的预防和控制措施提供科学依据。方法研究选取了中国疾病预防控制信息系统中,新疆地区2004-2024年的流脑发病数据作为分析对象。利用SPSS 26.0软件,对2004年1月-2024年12月252个月发病数据,应用ARIMA模型进行建模分析。随后,使用2024年1-12月的12个月数据对模型进行验证,最终选定最佳模型,以预测2025年1-12月新疆地区流脑的流行趋势。结果新疆地区流脑的流行模式已从周期性高发转变为以散发病例为主。对2004-2023年发病数据的序列分析显示,发病具有明显的季节性,每年3-5月为高峰,并表现出明显的非平稳特征。为消除季节影响,进行了第一阶差分和季节性差分,得到平稳序列。使用增广DF检验确认其平稳性,ARIMA模型中d值和D值均为1。经过自相关函数和偏自相关函数分析,最终确定ARIMA(0,0,3)(1,0,1)为最佳模型,BIC值为3.630,平稳R^(2)为0.493。预测2025年流脑将以季节性散发病例为主。结论新疆地区流脑的发病趋势在选定的ARIMA模型下得到了有效的预测。该模型不仅能够为流脑的短期预测提供支持,而且有助于深入分析流脑的发病动态,为疫情防控的决策过程提供有力的数据支持。 展开更多
关键词 arima模型 脑膜炎奈瑟菌 流行性脑脊髓膜炎
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基于VMD-ARIMA的螺杆空压机轴承磨损预测模型
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作者 周亚东 《液压气动与密封》 2026年第2期110-117,共8页
轴承是现代机械设备的核心部件之一,在润滑不充分的情况下,轴承接触面易出现磨损退化,为设备运行带来极大安全隐患。为定量评估螺杆空压机轴承磨损状态,提出一种分解方法和时间序列模型结合的螺杆空压机轴承磨损预测模型。首先,基于VMD(... 轴承是现代机械设备的核心部件之一,在润滑不充分的情况下,轴承接触面易出现磨损退化,为设备运行带来极大安全隐患。为定量评估螺杆空压机轴承磨损状态,提出一种分解方法和时间序列模型结合的螺杆空压机轴承磨损预测模型。首先,基于VMD(Variational Mode Decomposition)方法对螺杆空压机轴承摩擦系数试验数据进行分解,然后通过时间序列分析方法构建VMD-ARIMA(Auto Regressive Integrated Moving Average)模型预测摩擦系数。结果表明:基于VMD-ARIMA模型的预测结果与3组试验数据的平均绝对百分比误差小于0.89%,比传统时间序列模型预测结果的平均绝对百分比误差减少了1.30%,因此,VMD-ARIMA模型在螺杆空压机轴承磨损预测方面具有较好的准确性。 展开更多
关键词 螺杆空压机 磨损预测 VMD分解 arima模型
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武咸城际铁路客流时空分布特征与ARIMA客流预测
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作者 王芹芹 《铁道运营技术》 2026年第1期22-26,共5页
客流分析是合理设计列车开行方案和列车运行图的基础与依据。科学合理的列车开行方案与运行图对于提升旅客服务水平,降低运营部门运营成本具有重要意义。以武咸城际铁路为研究对象,旨在系统揭示其客流分布与变化规律,并为运营优化提供... 客流分析是合理设计列车开行方案和列车运行图的基础与依据。科学合理的列车开行方案与运行图对于提升旅客服务水平,降低运营部门运营成本具有重要意义。以武咸城际铁路为研究对象,旨在系统揭示其客流分布与变化规律,并为运营优化提供预测支持。通过分析其开通运营以来的旅客发送量、车站客流分布及列车客座率等指标,重点对比分析了2023年7月运行图调整前后的客流变化。从时间(工作日、周末、节假日)和空间(站间客流OD分布)两个维度梳理了客流分布特征。在此基础上,利用2023年武汉东站(武咸方向)日均客流数据,构建ARIMA时间序列预测模型,并对2024年1月至6月客流进行了短期预测。通过将预测值与实际值对比验证,结果显示模型预测平均相对误差为7%,表明ARIMA模型在城际铁路短期客流预测中具有较高的可靠性,能为列车开行方案优化与运营策略调整提供数据支撑和科学依据。 展开更多
关键词 城际铁路 客流预测 客流特征 arima模型
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2012—2024年灵武市手足口病流行病学特征及ARIMA模型预测分析
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作者 吴亚楠 杨晓燕 +2 位作者 李建鹏 杨帆 张坤 《中华卫生杀虫药械》 2026年第1期119-123,共5页
目的分析宁夏灵武市手足口病流行病学特征及发病趋势,并提出科学防控策略。方法收集灵武市2012—2024年手足口病病例资料,采用描述性流行病学方法,分析灵武市手足口病三间分布特征,并构建自回归移动平均模型(ARIMA)进行预测分析。结果2... 目的分析宁夏灵武市手足口病流行病学特征及发病趋势,并提出科学防控策略。方法收集灵武市2012—2024年手足口病病例资料,采用描述性流行病学方法,分析灵武市手足口病三间分布特征,并构建自回归移动平均模型(ARIMA)进行预测分析。结果2012—2024年灵武市手足口病报告发病率呈波动性,年均报告发病率为77.94/10万,2022年报告发病率最低,为6.06/10万,2019年报告发病率最高,为224.32/10万。全年均有病例报告,发病高峰期主要集中在5—7月和9—11月;从人群分布来看,易感人群以5岁及以下的散居和幼托儿童为主,男童报告发病率高于女童。ARIMA模型显示,2012—2024年手足口病的拟合值与实际观测值高度吻合,平均绝对误差(MAE=18.78)和均方根误差(RMSE=34.79)较小,表明模型拟合效果好,能有效捕捉数据的趋势和季节性特征;预测显示,2025—2027年手足口病仍存在季节性波动,且发病数平稳。结论灵武市手足口病防控应构建以“重点人群、关键时期、科学预警”为核心的联防联控体系,以5岁以下散居与幼托儿童防控为重点,在夏秋季年度双流行高峰来临前做好防控资源调配与应急行动,要强化教育和卫生部门间联动,发挥预警效能。 展开更多
关键词 手足口病 流行特征 arima模型 防控对策
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基于ARIMA模型的浙江省农产品物流需求分析研究
10
作者 余子豪 周志丹 《物流科技》 2026年第3期21-25,共5页
随着经济的不断增长,人们对于健康绿色农产品的需求也在不断增加,农产品物流需求预测对于保障区域农产品供应链的稳定性和效率至关重要。文章旨在通过分析浙江省近40年的农产品产量和产值数据,利用ARIMA模型预测未来10年的产量和产值,... 随着经济的不断增长,人们对于健康绿色农产品的需求也在不断增加,农产品物流需求预测对于保障区域农产品供应链的稳定性和效率至关重要。文章旨在通过分析浙江省近40年的农产品产量和产值数据,利用ARIMA模型预测未来10年的产量和产值,并通过计算物流运输量、冷链物流需求、物流服务价值等指标,分析浙江省农产品未来的物流需求,对于提升浙江省农产品物流系统规模以及促进浙江省冷链物流发展具有重要的参考。 展开更多
关键词 arima模型 农产品物流需求 产量预测 产值预测
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基于ARIMA模型的小型变速水力发电机功率预测
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作者 衣志冲 曾小勇 +1 位作者 刘志国 胡文华 《信息技术》 2026年第2期192-197,共6页
小型变速水力发电机的功率受水流速度、水位等因素影响,且这些因素之间存在复杂的非线性关系,导致预测功率易出现误差。为此,文中提出新的功率预测方法。获取区域控制偏差信号,利用等效控制率及切换控制率控制负荷波动。将现场采集的功... 小型变速水力发电机的功率受水流速度、水位等因素影响,且这些因素之间存在复杂的非线性关系,导致预测功率易出现误差。为此,文中提出新的功率预测方法。获取区域控制偏差信号,利用等效控制率及切换控制率控制负荷波动。将现场采集的功率时间序列组建成自回归积分滑动平均(Autoregressive Integrated Moving Average,ARIMA)模型,利用气象相似日的预测残差组建支持向量回归(Support Vector Regression,SVR)模型,完成发电机功率预测。实验结果表明,采用所提方法进行小型变速水力发电机功率预测后,预测精度得到显著提升,且相关系数最高为0.993。 展开更多
关键词 负荷波动 arima模型 小型变速水力发电机 功率预测
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基于ARIMA模型的湖北省山地区建设项目耕地占用比例预测研究
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作者 李荆荆 邓惠芬 +3 位作者 李彦丹 祝君君 黄凡 匡颖 《湖北大学学报(自然科学版)》 2026年第2期153-165,共13页
湖北省山地区面积占全省土地总面积的56%,山地区的耕地面积仅占全省耕地总面积的12%,耕地资源在山地区尤为稀缺,然而,诸多建设项目由于选址的特殊性,不可避免地面临耕地占用情形。因此,为实现生态优先战略下的土地资源优化配置,亟需探... 湖北省山地区面积占全省土地总面积的56%,山地区的耕地面积仅占全省耕地总面积的12%,耕地资源在山地区尤为稀缺,然而,诸多建设项目由于选址的特殊性,不可避免地面临耕地占用情形。因此,为实现生态优先战略下的土地资源优化配置,亟需探明山地区建设项目占用耕地比例的合理阈值,以达到平衡该区域耕地资源保护和建设项目节约集约用地的目标。基于湖北省2013—2022年交通、能源、水利建设项目以及“十四五”规划建设项目数据,构建自回归移动平均数(ARIMA)时间序列模型来预测建设项目占用耕地比例;结合预测值、历史均值及置信区间上限设定动态阈值;通过“项目通过率—耕地节约率”综合得分来量化评估管控效能。研究结果表明,交通项目未来趋势呈周期性波动,推荐采用预测均值阈值(35.44%),并建议阈值压缩至40%以下;能源项目趋势性上升,推荐采用预测均值阈值(29.67%)作为核心管控基准;水利项目预测值稳定在低位,优先推荐预测均值阈值(5.58%),对新增项目建议上限不超过20%。在耕地保护优先情景下,交通、能源和水利三类项目阈值上限应分别控制在40%、35%、10%;经济发展优先情景下可放宽至45%、38%、15%;平衡发展情景下则建议维持动态阈值策略。本研究构建的建设项目与耕地占用的“预测—校准—反馈”动态框架,希冀为长江经济带生态敏感区内耕地保护目标提供政策依据。 展开更多
关键词 山地建设项目 耕地占用 动态阈值 耕地节约率 arima模型
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基于ARIMA模型的全球航空碳排放量预测
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作者 王琦 田利军 《中外能源》 2026年第2期8-16,共9页
为应对全球气候变暖背景下航空业碳排放管控需求,把握未来全球航空碳排放趋势,采用自回归差分移动平均模型(ARIMA),对全球航空业未来二氧化碳排放进行建模和预测。基于1940~2024年全球航空碳排放量时间序列数据,采用指数平滑法修复2020~... 为应对全球气候变暖背景下航空业碳排放管控需求,把握未来全球航空碳排放趋势,采用自回归差分移动平均模型(ARIMA),对全球航空业未来二氧化碳排放进行建模和预测。基于1940~2024年全球航空碳排放量时间序列数据,采用指数平滑法修复2020~2022年疫情异常值,构建ARIMA模型并经平稳性与残差检验,确定ARIMA(1,2,1)为最优预测模型。2025~2050年排放趋势多情景预测结果显示:基准情景下2050年排放量达1390.58×10^(6)t,不符合温控目标要求;政策驱动情景在2035年左右达峰,但受SAF产能等限制减排不足;净零情景2050年排放量为278.12×10^(6)t,契合温控要求,但需突破零碳技术商业化和碳移除技术成本瓶颈。未来全球航空业应努力构建跨国协同的政策框架,强化零碳技术研发与产业化支持,完善SAF产业链保障机制,最终实现净零排放目标。 展开更多
关键词 航空碳排放 arima模型 多情景预测 零碳技术 碳移除 净零排放
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基于ARIMA模型的中国人口老龄化趋势预测及老年文娱需求演变探析
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作者 卓雯雯 罗元梅 +2 位作者 段胡杰 杨坤 陈锐 《商展经济》 2026年第3期32-35,共4页
当前,中国人口老龄化进程持续加快,老年人口规模持续扩大,这一趋势也为养老产业、银发经济带来新的发展机遇,其中老年文娱消费市场潜力巨大。本文运用ARIMA模型预测未来五年65岁及以上老龄人口数量,系统分析老年文娱消费特点及影响因素... 当前,中国人口老龄化进程持续加快,老年人口规模持续扩大,这一趋势也为养老产业、银发经济带来新的发展机遇,其中老年文娱消费市场潜力巨大。本文运用ARIMA模型预测未来五年65岁及以上老龄人口数量,系统分析老年文娱消费特点及影响因素,并针对养老产业发展问题提出相关建议,以期推动产业发展,满足老年人文娱需求,应对老龄化挑战。 展开更多
关键词 arima模型 人口老龄化 老年娱乐 文娱消费 娱乐设施
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基于DPSIRM-TOPSIS-ARIMA模型的甘肃省水资源承载力评价与预测
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作者 高秉俊 刘飞 +2 位作者 程雯嘉 李建玲 李慧 《水利规划与设计》 2026年第1期7-11,41,共6页
为缓解甘肃省水资源短缺问题,构建以“驱动-压力-状态-影响-响应-管理”为准则的综合评价指标体系,文章利用TOPSIS模型和ARIMA预测模型对甘肃省2009—2030年水资源承载力进行综合评价和预测。结果表明:权重占比最大的子系统为驱动力子系... 为缓解甘肃省水资源短缺问题,构建以“驱动-压力-状态-影响-响应-管理”为准则的综合评价指标体系,文章利用TOPSIS模型和ARIMA预测模型对甘肃省2009—2030年水资源承载力进行综合评价和预测。结果表明:权重占比最大的子系统为驱动力子系统,权重占比前三的指标是生态环境用水量X17、人口自然增长率X1和城镇居民可支配收入X15;2009—2022年承载力呈波动上升趋势;预测2023—2030年承载力总体呈上升趋势,均处于弱承载水平。该研究结果可为甘肃省水资源发展提供科学依据。 展开更多
关键词 水资源承载力 DPSIRM模型 arima模型 评价与预测
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基于GARCH族模型的深证成指与人民币汇率关联性及波动性研究
16
作者 苏贝贝 《统计学与应用》 2026年第1期293-300,共8页
在全球经济一体化和国内金融市场深化改革相互交织的背景下,深入研究股市与汇市之间的动态关联与风险传导机制,对于防范外部冲击、维护我国金融体系的整体稳定具有重要的理论与现实意义。本文采用GARCH族模型,结合协整检验与格兰杰因果... 在全球经济一体化和国内金融市场深化改革相互交织的背景下,深入研究股市与汇市之间的动态关联与风险传导机制,对于防范外部冲击、维护我国金融体系的整体稳定具有重要的理论与现实意义。本文采用GARCH族模型,结合协整检验与格兰杰因果检验,对深证成指与人民币汇率之间的联动关系及深市波动特征进行实证探究。结果表明:两个市场的收益率序列均呈现显著的“尖峰厚尾”和非正态分布特征;两者之间存在长期均衡关系和微弱的负相关性,且深证成指对人民币汇率存在单向格兰杰因果关系;进一步分析发现,深市波动具有持续的集聚性和显著的非对称性“杠杆效应”。本研究为理解中国特定金融市场间的风险互动提供了经验证据,并为相关风险监测与宏观审慎管理提供了有益参考。 展开更多
关键词 深证成指指数 人民币汇率 协整检验 格兰杰因果检验 garch族模型
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基于FARIMA-GARCH模型的网络业务预测算法 被引量:7
17
作者 杨双懋 郭伟 唐伟 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期23-31,共9页
针对网络流量的波动性与自相似特性为其精确预测提出的挑战,提出了一种基于FARIMA-GARCH模型的预测算法。该算法首先利用分段双向CUSUM检测算法对流量序列的均值进行有效检测,并在此基础上将序列零均值化;然后采用限定搜索法对分数差分... 针对网络流量的波动性与自相似特性为其精确预测提出的挑战,提出了一种基于FARIMA-GARCH模型的预测算法。该算法首先利用分段双向CUSUM检测算法对流量序列的均值进行有效检测,并在此基础上将序列零均值化;然后采用限定搜索法对分数差分阶数进行精确估计;在获得模型参数后,使用FARIMA-GARCH模型对网络流量进行预测。仿真实验表明,限定搜索法能够获得比传统算法更高的估计精度。随后采用真实网络流量验证了预测算法的性能,在保持与FARIMA预测算法等价的时间复杂度下,其均方根和相对均方根误差与RBF神经网络预测算法相当,而高于FARIMA预测算法。同时,预测算法对突发流量的跟踪和预测性能明显优于对比算法,且有更好的区间估计性能。 展开更多
关键词 Farima garch CUSUM 流量预测
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ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价 被引量:2
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作者 郑晓阳 仲崇雨 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期389-394,共6页
为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上... 为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上联合建立了一个反映股价非线性特点的随机过程ARIMA-GARCH过程,对奇异期权定价提高精度,通过过去信息对具有线性幂型交换期权进行高精度定价. 展开更多
关键词 漂移率 波动率 arima-garch过程 幂型交换期权 鞅过程
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基于ARIMA与GARCH模型的国际油价预测比较分析 被引量:6
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作者 胡爱梅 王书平 《经济研究导刊》 2012年第26期196-199,共4页
在分析影响油价波动因素的基础上,利用1986年1月至2010年12月的WTI国际原油价格月度数据,分别建立ARIMA和GARCH模型对油价进行预测。并通过对2011年1月至2012年4月WTI原油价格进行外推预测,检验模型的预测效果。比较分析发现,在短期预测... 在分析影响油价波动因素的基础上,利用1986年1月至2010年12月的WTI国际原油价格月度数据,分别建立ARIMA和GARCH模型对油价进行预测。并通过对2011年1月至2012年4月WTI原油价格进行外推预测,检验模型的预测效果。比较分析发现,在短期预测中,ARIMA和GARCH模型对油价的预测均比较准确,但当油价由于受到重大事件的影响而有较大波动时,模型的预测精度下降;在长期预测中,GARCH模型的预测效果优于ARIMA模型;整体来看,GARCH模型预测的精度高于ARIMA模型。因此,在国际油价预测中,用GARCH模型是比较合适的。 展开更多
关键词 油价预测 arima模型 garch模型 比较分析
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