非平稳序列的确定性分析hu.ppt
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1、第四章第四章非平稳序列的确定性分析非平稳序列的确定性分析(经典的时间序列分析方法)(经典的时间序列分析方法)本章结构本章结构n时间序列的分解时间序列的分解n确定性因素分解确定性因素分解n趋势分析趋势分析n季节效应分析季节效应分析n综合分析综合分析nX11过程过程4.1 时间序列的分解时间序列的分解nWold分解定理分解定理nCramer分解定理分解定理Wold分解定理(分解定理(1938)n对于任何一个离散平稳过程对于任何一个离散平稳过程 它都可以分解为它都可以分解为两个不相关的平稳序列之和,其中一个为确定两个不相关的平稳序列之和,其中一个为确定性的,另一个为随机性的,不妨记作性的,另一个为随
2、机性的,不妨记作 其中:其中:为为确定性序列确定性序列,为随机序列,为随机序列,它们需要满足如下条件它们需要满足如下条件(1)(2)(3)白噪声白噪声确定性序列与随机序列的定义确定性序列与随机序列的定义n对任意序列对任意序列 而言,令而言,令 关于关于q期之前期之前的序列值作线性回归的序列值作线性回归 其中其中 为回归残差序列,为回归残差序列,。n确定性序列,若确定性序列,若n(可由历史信息决定的随机过程可由历史信息决定的随机过程)n随机序列,若随机序列,若n(不可由历史信息决定的随机过程不可由历史信息决定的随机过程)ARMA模型分解模型分解确定性序列随机序列随机序列部分信息提取较好,确定性序
3、列随机序列部分信息提取较好,确定性序列部分提取不好(仅用均值部分提取不好(仅用均值)Cramer分解定理(分解定理(1961)n任何一个时间序列任何一个时间序列 都可以分解为两部分的叠都可以分解为两部分的叠加:其中一部分是由多项式决定的确定性趋势成加:其中一部分是由多项式决定的确定性趋势成分,另一部分是平稳的零均值误差成分,即分,另一部分是平稳的零均值误差成分,即确定性影响随机性影响对两个分解定理的理解对两个分解定理的理解nWold分解定理说明任何平稳序列都可以分解定理说明任何平稳序列都可以分解为确定性序列分解为确定性序列(注意:它是一种随机注意:它是一种随机过程过程)和随机序列之和。和随机序
4、列之和。nCramer 分解定理是分解定理是Wold分解定理的理分解定理的理论推广,它说明任何一个序列的波动都论推广,它说明任何一个序列的波动都可以视为同时受到了确定性影响可以视为同时受到了确定性影响(注意:注意:时间多项式,不随机时间多项式,不随机)和随机性影响的综和随机性影响的综合作用。合作用。n长期趋势波动长期趋势波动n季节性变化季节性变化n随机波动随机波动确定性时序分析的目的确定性时序分析的目的n克服其它因素的影响,单纯测度出某一克服其它因素的影响,单纯测度出某一个确定性因素对序列的影响个确定性因素对序列的影响n推断出各种确定性因素彼此之间的相互推断出各种确定性因素彼此之间的相互作用关
5、系及它们对序列的综合影响作用关系及它们对序列的综合影响n目的目的n有些时间序列具有非常显著的趋势,我们分有些时间序列具有非常显著的趋势,我们分析的目的就是要找到序列中的这种趋势,并析的目的就是要找到序列中的这种趋势,并利用这种趋势对序列的发展作出合理的预测利用这种趋势对序列的发展作出合理的预测 n常用方法常用方法n趋势拟合法趋势拟合法n平滑法平滑法趋势拟合法趋势拟合法n趋势拟合法就是把时间作为自变量,相趋势拟合法就是把时间作为自变量,相应的序列观察值作为因变量,建立序列应的序列观察值作为因变量,建立序列值随时间变化的回归模型的方法值随时间变化的回归模型的方法 n分类分类n线性拟合线性拟合n非线
6、性拟合非线性拟合线性拟合线性拟合n使用场合使用场合n长期趋势呈现出线长期趋势呈现出线性性特征特征n模型结构模型结构例例4.1:拟合拟合澳大利亚政府澳大利亚政府19811990年每季度的消费支出序列年每季度的消费支出序列 线性拟合线性拟合n模型模型n参数估计方法参数估计方法n最小二乘估计最小二乘估计n参数估计值参数估计值拟合效果图拟合效果图非线性拟合非线性拟合n使用场合使用场合n长期趋势呈现出非线长期趋势呈现出非线性性特征特征 n参数估计指导思想参数估计指导思想n能转换成线性模型的都转换成线性模型,用能转换成线性模型的都转换成线性模型,用线性最小二乘法进行参数估计线性最小二乘法进行参数估计n实在
7、不能转换成线性的,就用迭代法进行参实在不能转换成线性的,就用迭代法进行参数估计数估计 常用非线性模型常用非线性模型模型变换变换后模型参数估计方法线性最小二乘估计线性最小二乘估计迭代法迭代法迭代法例例4.2:对上海证券交易所每月末上对上海证券交易所每月末上证指数序列进行模型拟合证指数序列进行模型拟合 非线性拟合非线性拟合n模型模型n变换变换n参数估计方法参数估计方法n线性最小二乘估计线性最小二乘估计n拟合模型口径拟合模型口径拟合效果图拟合效果图平滑法平滑法n平滑法是进行趋势分析和预测时常用的平滑法是进行趋势分析和预测时常用的一种方法。它是利用修匀技术,削弱短一种方法。它是利用修匀技术,削弱短期随
8、机波动对序列的影响,使序列平滑期随机波动对序列的影响,使序列平滑化,从而显示出长期趋势变化的规律化,从而显示出长期趋势变化的规律 n常用平滑方法常用平滑方法n移动平均法移动平均法n指数平滑法指数平滑法移动平均法移动平均法n基本思想基本思想n假定在一个比较短的时间间隔里,序列值之假定在一个比较短的时间间隔里,序列值之间的差异主要是由随机波动造成的。根据这间的差异主要是由随机波动造成的。根据这种假定,我们可以用一定时间间隔内的平均种假定,我们可以用一定时间间隔内的平均值作为某一期的估计值值作为某一期的估计值 n分类分类nn期中心移动平均期中心移动平均nn期移动平均期移动平均n期中心移动平均期中心移
9、动平均5期中心移动平均4期中心移动平均n期移动平均期移动平均4期移动平均5期移动平均移动平均期数确定的原则移动平均期数确定的原则n事件的发展有无周期性事件的发展有无周期性n以周期长度作为移动平均的间隔长度以周期长度作为移动平均的间隔长度,以,以消除周期效应的影响消除周期效应的影响n对趋势平滑的要求对趋势平滑的要求n移动平均的期数越多,拟合趋势越平滑移动平均的期数越多,拟合趋势越平滑n对趋势反映近期变化敏感程度的要求对趋势反映近期变化敏感程度的要求 n移动平均的期数越少,拟合趋势越敏感移动平均的期数越少,拟合趋势越敏感移动平均预测移动平均预测用前用前n期的平均做预测,有数据的用数据,期的平均做预
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