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《统计学动态数列》ppt课件•动态数列概述•动态数列的编制•动态数列的水平分析•动态数列的速度分析目•动态数列的长期趋势和季节变动分析•动态数列的预测方法录contents01动态数列概述动态数列的定义总结词动态数列是由时间序列数据构成的数列详细描述动态数列是一种时间序列数据的表现形式,它按照时间顺序排列,记录了某一指标在不同时间点的数值这些数值可以是连续的,也可以是离散的动态数列的分类总结词动态数列可以根据不同的标准进行分类详细描述根据数据的性质,动态数列可以分为时点数列和时期数列时点数列表示在某一时刻的指标值,而时期数列表示在某一时间段内的指标值此外,动态数列还可以根据数据的来源分为统计动态数列和实际动态数列动态数列的意义总结词动态数列在统计学中具有重要的意义详细描述通过研究动态数列,可以了解某一指标随时间的变化趋势和规律,从而为预测和决策提供依据此外,动态数列还可以用于分析不同时间点之间的数据关系,揭示数据之间的内在联系02动态数列的编制时期数列的编制时期数列的概述时期数列的特点时期数列是反映某一现象在一定时期各指标数值大小与时期长短有直接关内的总量变化的数列每个指标都反系、具有可加性、一般用简称时间数映时期内相应时间的活动成果,具有列来表示可加性时期数列的编制方法确定统计时限、收集统计资料、整理统计资料、编制时期数列时点数列的编制时点数列的概述时点数列是反映某一现象在一定时点上的状况或1水平的数列每个指标都反映现象在一定时点上的瞬时值,不具有可加性时点数列的编制方法确定统计时点、确定观察对象和范围、确定观察2的方式和方法、整理和编制时点数列时点数列的特点各指标数值大小与时点间隔长短有直接关系、不3具有可加性、一般用时间序列来表示平均发展水平的计算平均发展水平的概述01平均发展水平是动态数列中各指标数值的平均值,反映现象在一定时期内平均发展水平的高低平均发展水平的计算方法02算术平均法、调和平均法、几何平均法、加权平均法等平均发展水平的作用03用于对比不同现象在不同时间上的平均水平、用于研究现象的平均变动趋势和规律、用于分析现象之间的依存关系等03动态数列的水平分析增长量分析总结词不同时间序列的增长量可能具有不同的意义和作用总结词增长量是描述某一指标详细描述在一定时期内增加的绝对量对于季节性序列,增长量可以反映季节性变化的特点;对于经济指标,增长量可以反映经济发展趋势和速度平均增长量分析总结词平均增长量是描述一定时期内平均每年增加的绝对量总结词平均增长量可以用来预测未来发展趋势和制定计划详细描述通过分析过去几年的平均增长量,可以预测未来几年的发展趋势,并制定相应的计划和政策发展速度分析总结词发展速度是描述某一指标在一定时期内的相对变化程度总结词发展速度可以用来比较不同时间序列的变化程度详细描述通过比较不同时间序列的发展速度,可以了解不同指标之间的相对变化程度,从而进行比较和评估平均发展速度分析总结词总结词详细描述平均发展速度是描述一定时期平均发展速度可以用来预测未通过分析过去几年的平均发展来发展趋势和制定计划内平均每年的相对变化程度速度,可以预测未来几年的发展趋势,并制定相应的计划和政策同时,还可以通过平均发展速度与1进行比较,判断该指标是否呈现增长趋势04动态数列的速度分析增长速度分析增长速度描述某一指标在一定时期内的增长程度,计算公式为增长量/基期水平增长速度的分析方法通过计算不同时间点的增长速度,观察其变化趋势,分析其影响因素增长速度的应用场景在经济发展、产业增长等领域,常用于分析某一指标的增长情况平均增长速度分析平均增长速度01描述某一指标在一定时期内的平均增长程度,计算公式为累计增长量/时间跨度平均增长速度的分析方法02通过计算不同时间段的平均增长速度,观察其变化趋势,分析其影响因素平均增长速度的应用场景03在预测未来发展趋势、制定发展规划等领域,常用于分析某一指标的平均增长情况相对发展速度分析010203相对发展速度相对发展速度的分相对发展速度的应析方法用场景描述某一指标相对于另一指标的通过计算不同时间点的相对发展在比较不同地区、不同行业的发发展程度,计算公式为发展速度速度,观察其变化趋势,分析其展情况时,常用于分析某一指标/比较基准影响因素相对于另一指标的发展程度05动态数列的长期趋势和季节变动分析长期趋势分析长期趋势是指时间序列在较长长期趋势分析的目的是揭示时常用的长期趋势分析方法包括时间内呈现出来的持续向上或间序列的长期变化规律,为预移动平均法、指数平滑法、线向下的趋势测未来发展趋势提供依据性回归法等季节变动分析季节变动是指时间序列在一年内季节变动分析的目的是揭示时间常用的季节变动分析方法包括季因季节性因素而呈现的周期性波序列的季节性规律,为预测未来节指数法、时间序列分解法等动季节性变化提供依据06动态数列的预测方法时间序列预测方法指数平滑法季节性指数法通过将时间序列数据分别乘以不同的平滑考虑到时间序列数据中存在的季节性变化,系数,然后取其加权平均数作为预测值的通过计算季节性指数来对未来趋势进行预方法测趋势外推法分解法根据时间序列数据的长期趋势和周期性变将时间序列数据分解为趋势、季节性和随化,通过数学模型进行外推预测机三个部分,分别对各部分进行预测,然后加总得到最终预测值回归预测方法一元线性回归通过一个自变量对因变量的影响进行预测,建立一元线性回归方程,并利用已知的自变量数据来预测因变量的未来值多元线性回归通过多个自变量对因变量的影响进行预测,建立多元线性回归方程,并利用已知的自变量数据来预测因变量的未来值非线性回归通过非线性函数形式来描述自变量和因变量之间的关系,建立非线性回归方程,并利用已知的自变量数据来预测因变量的未来值逻辑回归适用于因变量为分类变量的情况,通过建立逻辑回归模型来预测分类变量的未来值THANKS感谢观看。