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      基于ARIMAX模型的華南臺風(fēng)直接經(jīng)濟(jì)損失的預(yù)測模型

      2022-05-06 07:39:14倪增華
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2022年3期
      關(guān)鍵詞:華南經(jīng)濟(jì)損失差分

      倪增華

      (南寧學(xué)院通識教育學(xué)院,廣西 南寧 530200)

      0 引言

      臺風(fēng)是一種極端的氣象災(zāi)害,其登陸時的狂風(fēng)暴雨往往會給登陸地區(qū)造成損失。我國是全球受臺風(fēng)影響比較嚴(yán)重的國家之一,特別是華南的沿海區(qū)域,臺風(fēng)登陸頻繁,造成的損失也非常嚴(yán)重。例如2015年第22號臺風(fēng)“彩虹”曾先后登陸廣東、廣西兩地,使779.899萬人受災(zāi),直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)288.088 7億元。目前,我國已有一些專家和學(xué)者針對華南臺風(fēng)造成的災(zāi)害開展了分析和研究。例如劉合香等人利用信息擴(kuò)散技術(shù)構(gòu)建了華南極端臺風(fēng)災(zāi)害的風(fēng)險評估體系。王萌等人根據(jù)Copula理論計算了華南臺風(fēng)致災(zāi)因子的重現(xiàn)期,從而評估了臺風(fēng)災(zāi)害的受災(zāi)程度。徐慶娟等人運(yùn)用二維云信息擴(kuò)散及三維云信息擴(kuò)散原理提出了一個估計臺風(fēng)災(zāi)害風(fēng)險的模型。

      時間序列分析作為一種動態(tài)預(yù)測方法被廣泛地應(yīng)用于多個領(lǐng)域。其中,ARIMA模型和ARIMAX模型是學(xué)者的研究重點。孫軼軒等人將ARIMA模型與信息粒化的SVR模型綜合起來對道路交通事故的受傷人數(shù)進(jìn)行趨勢預(yù)測。劉珊等人通過建立ARIMA乘積季節(jié)模型對臺風(fēng)的生成頻次進(jìn)行預(yù)測。呂曉麗等人將氣象因素作為輸入變量建立ARIMAX模型,并利用該模型預(yù)測了流行性感冒的流行趨勢。萬萌裕等人基于鋼材價格和焦炭價格的傳導(dǎo)關(guān)系構(gòu)建了ARIMAX模型,以預(yù)測焦炭價格的變化趨勢,從而探究歷史數(shù)據(jù)對該模型預(yù)測精度的影響。結(jié)果表明,ARIMA模型和ARIMAX模型在預(yù)測方面有較好的應(yīng)用。但是,目前還沒有學(xué)者運(yùn)用ARIMAX模型理論將致災(zāi)源和災(zāi)情相結(jié)合來探究登陸臺風(fēng)導(dǎo)致災(zāi)情的案例。而臺風(fēng)災(zāi)情的發(fā)生常常與登陸臺風(fēng)的風(fēng)速、降雨以及登陸時長有很大的關(guān)系,因此該文嘗試將華南登陸臺風(fēng)的登錄時長、登錄時最大風(fēng)速及降雨極值作為輸入變量來構(gòu)建ARIMAX模型,從而探究華南地區(qū)(該文指廣東、廣西以及海南)登陸臺風(fēng)災(zāi)情的直接損失。

      1 ARIMAX模型理論

      ARIMA模型為時間序列模型中最常用的預(yù)測模型,但該模型只能針對一維時間序列進(jìn)行預(yù)測分析,無法預(yù)測研究實際問題中常見的多維時間序列。因此,BOX GEORGE E P等人于1976年提出了帶有輸入變量的ARIMA模型,也就是動態(tài)回歸模型ARIMAX模型。其建模過程如下:1) 序列平穩(wěn)性檢驗。檢驗響應(yīng)序列{y}和輸入序列{},{}…{x}(=1,2,…,)(為序列中所含數(shù)據(jù)的個數(shù);為輸入變量的個數(shù))的平穩(wěn)性,如果序列平穩(wěn),就可以開展下一步工作;如果序列非平穩(wěn),則需要適當(dāng)?shù)貙ο鄳?yīng)序列進(jìn)行差分,直至序列平穩(wěn)。2) 模型識別。對經(jīng)過階差分后的輸入序列{x}建立ARMA(,)模型,如公式(1)所示。其中,模型中的、值可根據(jù)序列的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)來確定。3) 確定回歸模型結(jié)構(gòu)??疾祀A差分后的響應(yīng)序列{y}及輸入序列{x}(=1,2,…,)的相關(guān)系數(shù),確定ARIMAX模型的結(jié)構(gòu),如公式(2)所示。4)擬合殘差序列{ε},如公式(3)所示。5) 模型預(yù)測。用構(gòu)建的模型預(yù)測序列未來的趨勢。

      式中:為第個輸入序列的延遲階數(shù);Φ()為第個輸入序列的移動平均系數(shù)多項式;Ψ()為第個輸入序列的自回歸系數(shù)多項式;ε為回歸殘差序列;為延遲算子;Φ()為第個輸入序列的移動平均系數(shù)多項式;Ψ()為第個輸入序列的自回歸系數(shù)多項式;ε為第個輸入序列的回歸殘差序列;()為殘差序列的移動平均系數(shù)多項式;()為殘差序列的自回歸系數(shù)多項式;a為零均值的白噪聲序列。

      2 華南臺風(fēng)直接經(jīng)濟(jì)損失預(yù)測模型的構(gòu)建

      2.1 數(shù)據(jù)來源

      該文研究的登陸華南臺風(fēng)致災(zāi)源數(shù)據(jù)來源于1984—2014年中國熱帶氣旋年鑒以及2015—2016年中國天氣臺風(fēng)網(wǎng)。臺風(fēng)直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)來源于1984—1999年中國氣象災(zāi)害大典、2000—2003年廣東省、海南省和廣西氣候中心以及2004—2016年中國熱帶氣旋年鑒。以{y}、{}、{}以及{}分別表示1984—2015年登陸華南臺風(fēng)的48個樣本的直接經(jīng)濟(jì)損失(單位為10億元)、登陸時長(單位為h)、登陸時最大風(fēng)速(單位為m/s)及降雨極值(單位為cm)序列。

      2.2 平穩(wěn)性檢驗

      1984—2015 年登陸華南三省的臺風(fēng)數(shù)據(jù)序列如圖1(a)所示。根據(jù)圖1(a)可知,這48個臺風(fēng)樣本的直接經(jīng)濟(jì)損失、登錄時長、登錄時最大風(fēng)速及降雨極值序列均呈現(xiàn)不同程度的上升趨勢,因此可以認(rèn)為這4個原始數(shù)據(jù)序列可能是非平穩(wěn)的。對這4個原始數(shù)據(jù)序列進(jìn)行ADF檢驗(表1),結(jié)果顯示其值均大于0.05的顯著水平,因此不能拒絕序列非平穩(wěn)這一原假設(shè),最終可以判斷4個原數(shù)據(jù)序列是非平穩(wěn)的。為了去除趨勢,對原始數(shù)據(jù)序列均進(jìn)行一階差分,得到新的序列為Δ、Δ、Δ以及Δy,一階差分后的序列如圖1(b)所示。根據(jù)圖1(b)可知,4個差分后的數(shù)據(jù)序列較為平緩,經(jīng)過ADF檢驗發(fā)現(xiàn),其值均小于0.05。因此,在顯著水平為0.05的情況下,可以拒絕ADF檢驗序列非平穩(wěn)的原假設(shè),認(rèn)為序列已經(jīng)平穩(wěn)。

      圖1 數(shù)據(jù)序列圖

      表1 ADF檢驗結(jié)果

      2.3 輸入序列建模

      對輸入序列Δ、Δ以及Δ建立ARMA模型,根據(jù)R軟件中的auto.arima命令識別各序列的最優(yōu)模型,由此確定輸入序列Δ、Δ以及Δ的模型均為MA(1)模型,具體模型如公式(4)~公式(6)所示。

      2.4 確定ARIMAX模型

      為了確定ARIMAX模型,分別畫出序列Δy與Δ、Δ以及Δ的互相關(guān)系數(shù)圖(圖2)。根據(jù)圖2可知,Δy與Δ的互相關(guān)系數(shù)在延遲三階時超出臨界值,顯著非零,即這2個序列有三階滯后效應(yīng)。Δy與Δ的互相關(guān)系數(shù)在延遲零階時互相關(guān)系數(shù)最大,超過0.7,說明這2個序列無滯后效應(yīng)。Δy與Δ的互相關(guān)系數(shù)在延遲三階時達(dá)到最大,不妨認(rèn)為這2個序列有三階滯后效應(yīng)。經(jīng)過大量計算和分析可知,ARIMAX模型結(jié)構(gòu)如公式(7)所示。

      圖2 與 Δx1k、Δx2k以及 Δx3k的互相關(guān)系數(shù)

      運(yùn)用最小二乘估計法對模型進(jìn)行擬合,擬合的ARIMAX回歸模型如公式(8)所示。

      對擬合殘差序列進(jìn)行Ljung-Box檢驗,檢驗結(jié)果顯示,當(dāng)序列延遲6期時,檢驗結(jié)果值為0.628 9,而當(dāng)序列延遲12期時,檢驗結(jié)果值為0.521,均大于0.05的顯著水平,這說明殘差序列不能拒絕純隨機(jī)的原假設(shè),可以認(rèn)為殘差序列為白噪聲序列。同時,還可以說明經(jīng)ARIMAX回歸模型已充分提取信息,擬合效果良好。根據(jù)圖3可知,一階差分后的直接經(jīng)濟(jì)序列部分階段的擬合值和實際值雖有一定的差距,但整體擬合值能夠描述實際值,且對實際值的波動處反映較好,這說明ARIMAX回歸模型能夠很好地反映序列的趨勢。

      圖3 一階差分直接經(jīng)濟(jì)損失擬合圖

      2.5 模型預(yù)測及模型對比

      根據(jù)2016年的2個華南臺風(fēng)的登錄時長、登錄時最大風(fēng)速及降雨極值數(shù)據(jù),并運(yùn)用擬合的ARIMAX模型對相應(yīng)臺風(fēng)的直接經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行預(yù)測,預(yù)測結(jié)果見表2。由預(yù)測值與實際值的誤差百分比可見,其值均未超過0.3%。由于臺風(fēng)造成的直接經(jīng)濟(jì)損失不僅受臺風(fēng)本身的影響,還與人類應(yīng)對臺風(fēng)的措施有關(guān)(其值波動較大),因此該模型的預(yù)測值具有一定的參考價值。

      表2 直接經(jīng)濟(jì)損失預(yù)測結(jié)果

      針對直接經(jīng)濟(jì)損失序列構(gòu)建ARIMA模型,經(jīng)運(yùn)算發(fā)現(xiàn)其較好的擬合模型為ARIMA(0,1,1)模型,再構(gòu)建其擬合模型,如公式(9)所示。

      模型預(yù)測結(jié)果見表3。通過比較ARIMA(0,1,1)模型和ARIMAX模型的擬合效果可知,ARIMAX模型的AIC值以及平均相對誤差值都比ARIMA(0,1,1)模型小很多,說明采用帶有多個輸入序列的ARIMAX模型要比單純考慮序列本身特征的ARIMA模型的預(yù)測效果更好。

      表3 模型預(yù)測效果比較

      3 結(jié)語

      該文根據(jù)ARIMAX模型理論,利用1984—2015年登陸華南臺風(fēng)的直接經(jīng)濟(jì)損失、登陸時長、登陸時最大風(fēng)速及降雨極值數(shù)據(jù)構(gòu)建了ARIMAX模型對2016年的2次臺風(fēng)的直接經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行預(yù)測,并與ARIMA模型進(jìn)行對比對比,結(jié)論如下:1) 利用ARIMAX模型預(yù)測華南臺風(fēng)的直接經(jīng)濟(jì)損失,2組預(yù)測值與實際值的誤差百分比均不超過0.3%,由此可知,ARIMAX模型可以有效地對華南臺風(fēng)的直接經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行預(yù)測。2) 對比ARIMAX模型和ARIMA(0,1,1)模型的預(yù)測效果可知,帶有登錄時長、登陸時最大風(fēng)速及降雨極值這3個輸入變量的ARIMAX模型要比傳統(tǒng)的ARIMA模型的預(yù)測結(jié)果更精確。3) 通過對華南臺風(fēng)的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)的擬合結(jié)果可知,ARIMAX模型能夠較好地反映序列的趨勢,如果想進(jìn)一步提高預(yù)測精度,可以從序列的非線性方面著手,進(jìn)一步對序列進(jìn)行擬合。

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