营销系统的计量经济模型(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上营销系统的计量经济模型营销是当今经济学中的热门话题,到底什么才是影响销售业绩的因素呢?我们小组决定将此话题与计量经济模型的作业联系起来,进行一次研究,分为如下五部分:一、 建构营销系统的模型:营销中ETS主要焦点在于营销中被控制的组合变量与那些能代表营销计划实施结果的衡量标准之间的关系。考虑一个简单的营销系统,假设竞争可以忽略不计,这样一个公司和整个行业之间就有区别。公司通过各种营销手段(比如产品分销和服务,定价等等)向市场传递信息,市场中的顾客对公司营销活动作出反应则表现为产品的销售业绩,然后公司收集这些反应信息,公司基于现在和过去的信息为未来的行为制定出计划。1方
2、程式 正式基于以上理论,我们决定建立一个营销决策的销售反应模型。首先,用一个关系式来表示销售反应式: Qt = f ( At , Et )这里,Qt:公司在T时刻的销售额 At:公司在T时刻的广告费用 Et:在T时刻其他影响销售的因素:环境因素。 对一个具体的市场来说,譬如一个零售行业,环境因素可能包括人口规模和个人可支配收入这类的影响。 在公司有确定的广告预算的决策规则的前提下,我们可以做出如下的假设: At = f ( Pt-1 , Qt-1 ) - ( 1 ) 这里:At:公司在T时刻的广告费用 Pt-1:产品在上一个时刻t-1的价格 Qt-1:公司在t-1时刻的销售额 (销售额= P*
3、Q)为了进行简化,我们假设模型中的各种关系是带有随机误差的线性关系,且模型中我们暂时考虑引入两类影响销售额的因素:收入效应(包括人口和人均可支配收入),营销效应(如(1)中假定,我们用上期销售收入来衡量下一期的营销预算)。2因素分析 我们选取四川地区为考察对象,把该地区整个零售行业视为一个企业,并以该省1978年至1998年的数据为样本,对三种因素分别单独进行回归以判断它们对销售额Yt 的影响是否显著。用Eviews软件进行回归,结果如下:表(1)Dependent Variable: YTMethod: Least SquaresDate: 12/29/03 Time: 08:44Sampl
4、e: 1978 1998Included observations: 21VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-10207.1621509.02-0.0.6405X1395.90574.85.320910.0000R-squared0. Mean dependent var.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var.S.E. of regression71372.93 Akaike info criterion25.27962Sum squared resid9.68E+10 Schwarz cri
5、terion25.37910Log likelihood-263.4360 F-statistic7279.659Durbin-Watson stat0. Prob(F-statistic)0.表(2)Dependent Variable: YTMethod: Least SquaresDate: 12/29/03 Time: 08:46Sample: 1978 1998Included observations: 21VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-.-7.0.0000X219943.292350.4348.0.0000R-sq
6、uared0. Mean dependent var.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var.S.E. of regression.0 Akaike info criterion29.66427Sum squared resid7.76E+12 Schwarz criterion29.76375Log likelihood-309.4748 F-statistic71.99414Durbin-Watson stat0. Prob(F-statistic)0.表(3)Dependent Variable: YTMethod: Least SquaresDa
7、te: 12/29/03 Time: 08:47Sample(adjusted): 1979 1998Included observations: 20 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C35094.2242284.950.0.4174Yt-11.0.43.642000.0000R-squared0. Mean dependent var.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var.S.E. of regression.3 Akaike info c
8、riterion26.58197Sum squared resid3.36E+11 Schwarz criterion26.68154Log likelihood-263.8197 F-statistic1904.624Durbin-Watson stat0. Prob(F-statistic)0.以上数据显示三个变量的T检验都很显著- qie Yt:*Yt-1,因此,它们对Yt 的影响也是显著的。故,建立如下模型: Yt = c+a1*X1+a2*X2+a3*Yt-1+u Yt:代表销售额 X1:代表人均可支配收入 X2:代表人口 Yt-1:代表上一期的销售额模型中包括一个内生变量,Yt;两
9、个外生变量,X1和X2;还有一个滞后内生变量Yt-1。二、 参数估计我们选取四川地区为考察对象,把该地区整个零售行业视为一个企业,并以该省1978年至1998年的数据为样本用OLS法进行参数估计,结果如下:表(4)Dependent Variable: YTMethod: Least SquaresDate: 12/29/03 Time: 08:50Sample(adjusted): 1979 1998Included observations: 20 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
10、C-.1.7-0.0.5431X1262.497421.1942812.385290.0000X2225.0483360.23450.0.5410Yt-10.0.6.0.0000R-squared0. Mean dependent var.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var.S.E. of regression39100.12 Akaike info criterion24.16250Sum squared resid2.45E+10 Schwarz criterion24.36164Log likelihood-237.6250 F-statist
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