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      加權(quán)馬爾可夫鏈在預(yù)測(cè)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中的應(yīng)用

      2012-10-16 03:45:04宋千紅
      關(guān)鍵詞:馬爾可夫價(jià)格指數(shù)居民消費(fèi)

      宋千紅

      (1.黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)文理學(xué)院,大慶163319;2.哈爾濱工業(yè)大學(xué)理學(xué)院)

      居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)[1,2]是指居民支付所購(gòu)買消費(fèi)品和獲取服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格。它同人民生活息息相關(guān),在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)價(jià)格體系中占有重要地位。是我國(guó)政府統(tǒng)計(jì)部門所編制的一種重要指數(shù)。對(duì)于觀察居民生活消費(fèi)品及服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的變動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民生活的影響,對(duì)于各級(jí)部門掌握居民消費(fèi)價(jià)格狀況和研究制定居民消費(fèi)價(jià)格政策、工資政策、進(jìn)行宏觀調(diào)控和抑制通貨膨脹等,都具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。主要應(yīng)用加權(quán)馬爾可夫鏈的預(yù)測(cè)方法對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

      1 馬爾可夫鏈

      在實(shí)際中有一類很廣泛的隨機(jī)過(guò)程,其特點(diǎn)體現(xiàn)在過(guò)程中各個(gè)時(shí)刻的隨機(jī)變量有一定的相依(即非獨(dú)立)關(guān)系,具體地說(shuō)就是:過(guò)去只影響現(xiàn)在,而不影響將來(lái),這種隨機(jī)過(guò)程叫做馬爾可夫過(guò)程。時(shí)間離散、狀態(tài)離散的馬爾可夫過(guò)程叫做馬爾可夫鏈。

      嚴(yán)格的數(shù)學(xué)定義為[3]:設(shè)(Ω,F(xiàn),P)為一概率空間,{X(n),n≥0}是定義在其上的取值為整數(shù)(或它的子集)的隨機(jī)序列,若對(duì)任意的m≥1 及非負(fù)整數(shù)t1<t2<…<tm<tm+1,有

      P{X(tm+1)=im+1|X(t1)=i1,X(t2)=i2,…,X(tm)=im}=P{X(tm+1)=im+1|X(tm)=im},其中 i1,i2,…im+1∈I,I 為{X(n),n≥0}的狀態(tài)空間,且假定等式兩端的條件概率都有意義,則稱{X(n),n≥0}為馬爾可夫鏈,簡(jiǎn)稱馬氏鏈。

      2 加權(quán)馬爾可夫鏈預(yù)測(cè)的基本思想

      由于每個(gè)時(shí)段的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)序列是一列相依的隨機(jī)變量,其各階自相關(guān)系數(shù)刻畫了各種滯時(shí)(各個(gè)時(shí)段)的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)之間的相關(guān)關(guān)系的強(qiáng)弱。因此,可考慮先分別依其前面若干時(shí)段的價(jià)格指數(shù)(對(duì)應(yīng)的狀態(tài))對(duì)該時(shí)間段價(jià)格指數(shù)的狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè),然后,按前面各時(shí)段與該時(shí)段相依關(guān)系的強(qiáng)弱進(jìn)行加權(quán)求和來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)和綜合分析,即可以達(dá)到充分、合理地利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的目的。這就是加權(quán)馬爾可夫鏈預(yù)測(cè)的基本思想[4]。

      3 加權(quán)馬爾可夫鏈在預(yù)測(cè)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中應(yīng)用的具體步驟

      (1)根據(jù)全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)和通貨膨脹率之間的關(guān)系,將全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)劃分為若干個(gè)狀態(tài)空間;

      (2)按“(1)”所建立的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),確定各年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)資料序列所對(duì)應(yīng)的狀態(tài);

      (3)“馬氏性”檢驗(yàn),通常離散序列的馬爾可夫鏈,可用X2統(tǒng)計(jì)量來(lái)檢驗(yàn)。設(shè)所討論的指標(biāo)值序列包含m 個(gè)可能的狀態(tài),用fij 表示指標(biāo)值序列x1,x2,…xn中從狀態(tài)i 經(jīng)過(guò)一步轉(zhuǎn)移到達(dá)狀態(tài)j 的頻數(shù),i,j∈E。將轉(zhuǎn)移頻數(shù)矩陣的第j 列之和除以各行各列的總和所得的值稱為“邊際概率”,記為P·j,即

      (4)計(jì)算各階自相關(guān)系數(shù)rk,k∈E

      式中rk表示第k 階(滯時(shí)為k年的)自相關(guān)系數(shù),xl表示第l年的消費(fèi)價(jià)格指數(shù),x ˉ表示消費(fèi)價(jià)格指數(shù)均值,n 表示消費(fèi)價(jià)格指數(shù)序列的長(zhǎng)度;對(duì)各階自相關(guān)系數(shù)規(guī)范化,即把

      作為各種滯時(shí)(步長(zhǎng))的馬爾可夫鏈的權(quán)重;

      (5)對(duì)“(2)”所得的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),可得不同滯時(shí)(步長(zhǎng))的馬爾可夫鏈的轉(zhuǎn)移概率矩陣,它決定了消費(fèi)價(jià)格指數(shù)狀態(tài)轉(zhuǎn)移過(guò)程的概率法則;

      (6)分別以前面若干年的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)值為初始狀態(tài),結(jié)合其相應(yīng)的各階轉(zhuǎn)移概率矩陣即可預(yù)測(cè)出該年消費(fèi)價(jià)格指數(shù)值的狀態(tài)概率Pi(k),i∈E,k 為滯時(shí)(步長(zhǎng)),k=1,2,…,m;將同一狀態(tài)的各預(yù)測(cè)概率加權(quán)求和作為消費(fèi)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)值處于該狀態(tài)的預(yù)測(cè)概率,即

      max{Pi,i∈E}所對(duì)應(yīng)的即為該年消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的預(yù)測(cè)狀態(tài)。

      4 實(shí)例分析

      以中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1989~2006年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)資料為例,進(jìn)行馬爾可夫鏈預(yù)測(cè),以說(shuō)明加權(quán)馬爾可夫鏈方法的具體應(yīng)用并檢驗(yàn)之。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)資料如表1 所列。

      表1 全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)及狀態(tài)表Table 1 CPI and it’s states

      (1)如表2 所示,根據(jù)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)和通貨膨脹率之間的關(guān)系,將1989~2006年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)劃分為4 個(gè)狀態(tài)空間,即通貨緊縮、正常、通貨膨脹及嚴(yán)重通貨膨脹。

      (2)按“(1)”所確立的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),確定各年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)資料序列所屬狀態(tài)如表1 所示。

      表2 全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)狀態(tài)分級(jí)表Table 2 The state classification of CPI

      (3)對(duì)于給定的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)資料序列做馬爾可夫性檢驗(yàn)。由表1 提供的資料可得到一步轉(zhuǎn)移頻數(shù)矩陣和一步轉(zhuǎn)移概率矩陣:

      (4)可計(jì)算出各階自相關(guān)系數(shù)和各種步長(zhǎng)的馬爾可夫鏈權(quán)重,見(jiàn)表3。

      (5)經(jīng)計(jì)算,可得步長(zhǎng)為2,3,4 的馬爾可夫鏈轉(zhuǎn)移矩陣分別為:

      表3 各階自相關(guān)系數(shù)和各種步長(zhǎng)的馬爾可夫鏈權(quán)重表Table 3 The auto correlative coefficient and weight

      (6)據(jù)2005年、2004年、2003年、2002年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)及相應(yīng)狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣對(duì)2006年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)及所處狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè),見(jiàn)表4。

      表4 2006年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)表Table 4 The CPI prediction of 2006

      由表 4 可知,max{Pi,i∈E}=0.322 6,此時(shí) i=2,可見(jiàn)2006年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)相應(yīng)的狀態(tài)為2(正常),即該年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)在100~103 之間,屬于正常年,這與實(shí)際值101.5 是吻合的。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      目前在經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中,出現(xiàn)了多種預(yù)測(cè)的方法,如基于絕對(duì)分布的馬爾可夫鏈方法、疊加馬爾可夫鏈預(yù)測(cè)方法等,與它們相比,加權(quán)馬爾可夫鏈具有預(yù)測(cè)范圍廣、可靠性高、信息利用合理充分的特點(diǎn)。通過(guò)實(shí)例分析,預(yù)測(cè)結(jié)果為全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)所處于的狀態(tài)(即一個(gè)區(qū)間),而非具體的數(shù)值,與普通的馬爾可夫鏈預(yù)測(cè)方法相比,加權(quán)馬爾可夫鏈?zhǔn)且愿麟A的自相關(guān)系數(shù)為權(quán)重,用各種步長(zhǎng)的馬爾可夫鏈加權(quán)和來(lái)預(yù)測(cè)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)所處狀態(tài),將加權(quán)馬爾可夫鏈預(yù)測(cè)方法用于全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)充分表現(xiàn)出來(lái)。但對(duì)于如何根據(jù)最后計(jì)算得到的狀態(tài)概率分布求出居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的具體值仍是一個(gè)有待解決的問(wèn)題。

      [1] 李時(shí).應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2005.

      [2] 張梅林.應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)[M].上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2004.

      [3] 葉爾驊,張德平.概率論與隨機(jī)過(guò)程[M].北京:科學(xué)出版社,2006.

      [4] 孫才志,張戈,林學(xué)鈺.加權(quán)馬爾可夫模型在降水豐枯狀況預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J].系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2003(4):100-105.

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