第二章时间序列分析-PPT课件.ppt
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1、第一章第一章 绪绪 论论通过本章的学习,理解时间序列的概念,特别是随机时间序列的概念,掌握时间序列的建立过程,掌握确定性时序分析方法,掌握随机过程的概念,深刻理解平稳性和白噪声。第一节第一节 时间序列分析的一般问题时间序列分析的一般问题 时间序列的含义 时间序列是指被观察到的以时间为序排列的数据序列。时间序列可以以表格的形式或图形的形式表现。例:上海180指数某时间段的变化日期收盘日期收盘日期收盘2003-1-21320.632003-1-291499.822003-3-61498.342003-1-31319.862003-2-101480.172003-3-71493.092003-1-6
2、1334.682003-2-111492.762003-3-101468.922003-1-71332.062003-2-121510.672003-3-111469.552003-1-81372.072003-2-131504.342003-3-121475.012003-1-91397.382003-2-141510.952003-3-131464.652003-1-101384.862003-2-171496.522003-3-141466.052003-1-131386.312003-2-181496.462003-3-171469.272003-1-141466.852003-2-1
3、91510.82003-3-181459.892003-1-151459.922003-2-201509.482003-3-191469.962003-1-161485.622003-2-211478.872003-3-201464.542003-1-171478.682003-2-241481.942003-3-211474.662003-1-201482.682003-2-251511.282003-3-241477.772003-1-211454.892003-2-261513.182003-3-251462.42003-1-221460.532003-2-271513.72003-3-
4、261456.272003-1-231450.622003-2-281511.932003-3-271499.352003-1-241479.072003-3-31525.482003-3-281491.942003-1-271496.162003-3-41524.32003-3-311510.582003-1-281500.642003-3-51517.18130013501400145015001550510152025303540455055国际航运乘客资料(单位:千人)1949:01:001121181321291211351949:07:00148148136119104118195
5、0:01:001151261411351251491950:07:001701701581331141401951:01:001451501781631721781951:07:001991991841621461661952:01:001711801931811832181952:07:002302422091911721941953:01:001961962362352292431953:07:002642722372111802011954:01:002041882352272342641954:07:003022932592292032291955:01:002422332672692
6、703151955:07:003643473122742372781956:01:002842773173133183741956:07:004134053553062713061957:01:003153013563483554221957:07:004654674043473053361958:01:003403183623483634351958:07:004915054043593103371959:01:003603424063964204721959:07:005485594634073624051960:01:004173914194614725351960:07:0062260
7、6508461390432010020030040050060070049505152535455565758596019461970美国各季生产者耐用品支出(单位:十亿美元)年度和季度 耐用品支出 年度和季度 耐用品支出 年度和季度 耐用品支出1946:01:007.51955:01:0020.91964:01:0037.91946:02:008.91955:02:00231964:02:00391946:03:0011.11955:03:0024.91964:03:00411946:04:0013.41955:04:0026.51964:04:0041.61947:01:0015.5195
8、6:01:0025.61965:01:0043.71947:02:0015.71956:02:0026.11965:02:0044.41947:03:0015.61956:03:00271965:03:0046.61947:04:0016.71956:04:0027.21965:04:0048.31948:01:00181957:01:0028.11966:01:0050.21948:02:0017.41957:02:00281966:02:0052.11948:03:0017.91957:03:0029.11966:03:00541948:04:0018.81957:04:0028.3196
9、6:04:00561949:01:0017.61958:01:0025.71967:01:0053.91949:02:00171958:02:0024.51967:02:0055.61949:03:0016.11958:03:0024.41967:03:0055.41949:04:0015.71958:04:0025.51967:04:0056.21950:01:0015.91959:01:00271968:01:0057.91950:02:0017.91959:02:0028.71968:02:0057.31950:03:0020.31959:03:0029.11968:03:0058.81
10、950:04:0020.41959:04:00291968:04:0060.41951:01:0020.21960:01:0029.61969:01:0063.11951:02:0020.51960:02:0031.21969:02:0083.51951:03:0020.91960:03:0030.61969:03:0064.81951:04:0020.91960:04:0029.81969:04:0065.71952:01:0021.11961:01:0027.61970:01:0064.81952:02:0021.41961:02:0027.71970:02:0065.61952:03:0
11、018.21961:03:00291970:03:0067.21952:04:0020.11961:04:0030.31970:04:0062.11953:01:0021.41962:01:00311953:02:0021.31962:02:0032.11953:03:0021.91962:03:0033.51953:04:0021.31962:04:0033.21954:01:0020.41963:01:0033.21954:02:0020.41963:02:0033.81954:03:0020.71963:03:0035.51954:04:0020.71963:04:0036.802040
12、6080464850525456586062646668701952年1994年我国社会消费品零售总额(单位:亿元)年消费品总额年消费品总额1952262.71974967.41953328.819751046.41954356.119761099195536419771174.3195642419781264.91957441.6197914761958481.2198017941959556.619812002.51960595.419822181.51961537.719832426.11962543.7198428991963544.819853801.41964572.7198643
13、741965590.1198751151966632.819886534.61967679.119897074.21968649.219907250.31969698.219918245.71970728.819929074.81971776.9199312462.11972853.5199416264.71973917.7050001000015000200005560657075808590时间序列分析的目的:(1)预测序列未来的发展方向。(2)分析序列的基本趋势、季节和随机项的构成。(3)分析待定的数据集合、模拟理论模型,尤其是建立数学模型,进而进行模型的结构分析和实证研究。4.按序列的
14、分布规律来分:高斯型时间序列和非高斯型时间序列。时间序列的主要分类:1.按所研究的对象的多少分:一元时间序列和多元时间序列。2.按时间的连续性分:离散时间序列和连续时间序列。3.按序列的统计特性分:平稳时间序列和非平稳时间序列。第二节第二节 时间序列的建立时间序列的建立 我们把获取时间序列以及对其进行检查、整理和预处理等工作,称为时间序列的建立。时间序列数据的采集 相应于时间的连续性,系统在不同的时刻上的响应常常是时间t的连续函数。为了数字计算处理上的方便,往往只按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观察,我们称之为采样。相应地把记录和观察时间间隔称为采样间隔。通常采样采用等间隔采样。
15、离群点(Outlier)离群点(Outlier)是指一个时间序列中,远离序列一般水平的极端大值和极端小值。对时间序列离群点分析的方法,有时也被称作稳健估计(Robust Estimation),该方法最早由Box和Anderson于1955年提出。1.离群点(Outlier)产生的原因:(1)采样误差;(2)系统各种偶然非正常因素影响。2.离群点的数理描述:(1)它们是既定分布中的极端点(exteme point),它们虽与数据主体来自同一分布,但本身应以极小的概率出现;(2)这种点与数据集的主体并非采自同一分布,而是在采集数据过程中受到其他分布的“污染”,致使现有数据集掺入不应有的“杂质”。
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