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      基于修正Verhulst模型的煤炭企業(yè)成本預(yù)測與控制

      2015-05-30 10:48:04董晴晴
      2015年1期
      關(guān)鍵詞:原始數(shù)據(jù)預(yù)測值煤炭企業(yè)

      董晴晴

      摘要:針對煤炭企業(yè)成本壓力逐年增大的情況,本文利用Verhulst模型預(yù)測出2014年煤炭企業(yè)成本值,可作為成本控制目標(biāo),衡量成本控制效果的優(yōu)劣。在利用Verhulst模型進行預(yù)測時,采用了多種修正Verhulst模型,并通過對比,選取其中最優(yōu)的模型進行預(yù)測,大大提高了預(yù)測精度。

      關(guān)鍵詞:修正Verhulst模型;緩沖算子;成本預(yù)測

      1.引言

      近年來煤炭企業(yè)面臨的環(huán)境愈加惡化,眾多企業(yè)因承受不了成本壓力紛紛倒閉。據(jù)2014上半年滬深兩市42家上市煤炭公司披露,34家利潤總額增長為負(fù),占總數(shù)的81%;13家凈利潤為負(fù),占總數(shù)的31%。由于煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)周期長、成本不穩(wěn)定,煤炭企業(yè)的成本控制就愈加重要。而對企業(yè)成本控制進行指導(dǎo)的是合理的成本目標(biāo)。因此,首先要對煤炭企業(yè)的成本變動情況做出科學(xué)合理的預(yù)測。

      成本預(yù)測的方法有很多種,其中,由我國學(xué)者鄧聚龍?zhí)岢龅幕诨疑碚摰念A(yù)測方法是較為常用的方法之一。特別是對于煤炭企業(yè)而言,經(jīng)濟環(huán)境變化劇烈,數(shù)據(jù)具有很強的時效性,只能采用最近幾年的成本數(shù)據(jù)進行預(yù)測,這種“小樣本”的特性很適合采用灰色理論的預(yù)測模型。

      2.理論模型

      基于灰色理論的預(yù)測模型中,GM(1,1)模型適用于具有較強指數(shù)規(guī)律的序列;Verhulst 模型則適用于具有飽和狀態(tài)的S形序列。另外,在定性分析之后,建模之前,可以對原始數(shù)據(jù)序列施以適當(dāng)?shù)木彌_算子,以提高預(yù)測精度。

      2.1 緩沖算子

      由于系統(tǒng)行為數(shù)據(jù)會因系統(tǒng)本身受到的干擾而失真,在建模之前,設(shè)法對原始數(shù)據(jù)施以適當(dāng)?shù)木彌_算子,可淡化或消除沖擊擾動對數(shù)據(jù)序列的影響[1]。

      設(shè)原始數(shù)據(jù)序列為X=(x(1),…,x(n))。在緩沖算子D1的作用下可得到緩沖序列XD1,令x(k)d1=x(k)…+x(n)n-k+1,k=1,…,n。在緩沖算子D2的作用下可得到緩沖序列XD2。

      令x(k)d2=x(1)+…+x(k-1)+kx(k)2k-1,k=1,…,n-1x(n)d2=x(n) 。

      2.2 Verhulst模型

      設(shè)X(0)為原始數(shù)據(jù)序列,X(1)為X(0)的1-AGO序列,Z(1)為X(1)的緊鄰均值生成序列,則灰色Verhulst模型為X(0)+aZ(1)=b(Z(1))2。

      3.煤炭企業(yè)成本預(yù)測

      考慮到數(shù)據(jù)的可得性以及樣本的代表性,本文選取了平頂山天安煤業(yè)股份有限公司2007-2013年的營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、成本總額作為研究對象,數(shù)據(jù)來源于http://www.sse.com.cn(以億元為單位),在此不再累述。

      3.1 總成本預(yù)測

      首先取平煤股份有限公司2007-2013年成本總額為X(1),建立經(jīng)典的Verhulst模型。其建模過程如下:

      (1)設(shè)成本總額為X(1),即

      X(1)=(88.97,132.11,170.43,205.36,227.30,207.51,180.02)

      (2)對X(1)做一次累減生成,得到其(1-IAGO)序列X(0),即

      X(0)=(88.97,43.14,38.32,34.93,21.94,-19.79,-27.49)

      (3)對X做緊鄰均值生成,得到其緊鄰均值虛列序列Z(1),即

      Z(1)=(88.97,132.11,170.43,205.36,227.30,207.51,180.02)

      (4)求出參數(shù)列的最小二乘估計值,即(a,b)T=(BTB)-1BTY=(-0.7973,-0.0038)T

      (5)取初始值x(1)(0)= x(1)(1),根據(jù)時間響應(yīng)式,得到相應(yīng)的模擬序列,即X(1)=(88.97,130.12,164.36,186.47,198.50,204.44,207.23)

      (6)計算平均相對精度,得93.78%,達到三級精度,可用于預(yù)測。

      (7)根據(jù)時間響應(yīng)式可得2014年的總成本預(yù)測值為208.5184億元。

      3.2 多種修正模型及其精度比較分析

      由于Verhulst模型的預(yù)測精度不僅取決于參數(shù)a和b,而且受到初始值的影響。為了得到更精確的預(yù)測值,我們還建立了另外5種Verhulst修正模型,如下:

      (1)Verhulst模型(D1),對原始數(shù)據(jù)的一階緩沖序列XD1建模。

      (2)Verhulst模型(D2),對原始數(shù)據(jù)的一階緩沖序列XD2建模。

      (3)初始值修正模型,取x(1)(0)=αx(1)(1)。通過最小化原始序列的一次累加序列與一次累加序列的預(yù)測值之間的偏差,得到修正參數(shù)α[2]。

      (4)初始值修正模型,取x(1)(0)=x(1)(n),符合灰色理論新信息優(yōu)先的原理[2]。

      (5)無偏修正模型,將z優(yōu)化為z(1)(k)=x(1)(k)-x(1)(k-1)lnx(1)(k)-lnx(1)(k-1),k=2,…,n,可以避免以往建模方法由差分方程向微分方程的跳躍導(dǎo)致的誤差[3]。

      通過計算可知,各種模型的總成本預(yù)測值及平均相對精度不同。其中以Verhulst模型(D2)的平均相對精度最高,達到96.87%。故該模型為最優(yōu)模型,使用該模型的預(yù)測值為189.5929億元。

      3.3 各項成本預(yù)測

      為了更清楚的了解成本構(gòu)成,我們額外選取了營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用這四項典型的成本指標(biāo)進行預(yù)測。通過MATLAB編程,得到平煤股份有限公司各項成本2014年的預(yù)測值,如表3-1所示。

      可以看出,經(jīng)過一階緩沖后,預(yù)測精度有很大提高。特別是對于財務(wù)費用,如直接對原始數(shù)據(jù)進行建模,平均相對精度僅為1.05%,預(yù)測結(jié)果嚴(yán)重失真。然而對一階緩沖序列建模,精度可達97.90%。

      4.主要結(jié)論

      由預(yù)測值及原始數(shù)據(jù)可以看出平煤股份有限公司的成本總額、營業(yè)成本有小幅增長,銷售費用、管理費用趨于穩(wěn)定,財務(wù)費用仍在逐年遞增,說明在現(xiàn)行經(jīng)濟環(huán)境下,成本增長是不可避免的趨勢,一方面是由于原材料、設(shè)備、人工等價格上漲導(dǎo)致的營業(yè)成本的增長,另一方面是企業(yè)融資需求增加導(dǎo)致的財務(wù)費用的增長,企業(yè)可以注重在這兩方面控制成本。

      由于數(shù)據(jù)有限,我們只能以年為單位進行預(yù)測,在數(shù)據(jù)充足的情況,可以更進一步逐月預(yù)測成本數(shù)值,實現(xiàn)精細(xì)化的成本控制。(作者單位:華北水利水電大學(xué))

      參考文獻:

      [1] 劉思峰,謝乃明等. 灰色系統(tǒng)理論及其應(yīng)用[M]. 科學(xué)出版社, 2008.

      [2] 何霞, 劉衛(wèi)鋒. 初值修正灰色 Verhulst 模型的參數(shù)估計[J]. 數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識, 2012, 24(10):93-98.

      [3] 王正新, 黨耀國, 劉思峰. 無偏灰色 Verhulst 模型及其應(yīng)用[J]. 系統(tǒng)工程理論與實踐, 2009 (10):138-144.

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