什么是时间序列 生活中的观察值序列

尖海豪蛤位 29天前 已收到5个回答 举报

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时间序列是指按照时间顺序排列而成的数据序列,其中的每个数据点都记录了某种现象在不同时间点的观测值。时间序列通常涉及到的对象可以是某公司的股票价格、某城市的气温变化、某产品的销售量随时间的变化等。

生活中的观察值序列是指我们在日常生活中观察到的一些数据序列,也常常是按照时间顺序排列而成。例如,我们记录每天自己所做的运动量,这些运动量数值就组成了一个观察值序列,我们还可以记录每天所消费的金额,这些金额数值也组成了一个观察值序列。

时间序列分析是一种利用数学或统计方法对时间序列进行分析和预测的方法。对于不同类型的时间序列,例如季节性时间序列、趋势项等,我们可以采用不同的方法进行分析和预测。时间序列的分析和预测应用广泛,可以用于经济、金融、天气、社会、科学、健康等各个方面,对于我们了解事物的变化规律和发展趋势具有重要价值。

21小时前

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想妳嘞 2星

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时间序列是指同一现象或者变量在一段时间内经过观察并记录下来的一系列数据,这些数据记录的是该现象或变量在不同时间点的取值情况。
生活中的观察值序列指的就是我们日常观察到的某些现象的时间序列,如天气变化、股票价格、交通流量等,都可以被看做是时间序列的一种。
通过对这些序列进行分析和预测,我们能够更好地了解当前的状态和未来的走势,从而做出更准确的决策。

19小时前

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訡迗初音 5星

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时间序列是指在一段时间内连续被观察或记录的变量值序列。这些变量可能是某个现象、事物或某种情况的指标。时间序列通常可以用来分析某种趋势、周期性或特定事件的影响,例如气温的变化、股票价格的波动、销售量的变化等。

生活中的观察值序列非常多,例如我们每天的体重、每小时的心率、每周的身高、每月的蔬菜消费量、每季度的公司营收等都是时间序列。通过对这些序列的分析,我们可以了解自己的健康状况、生活习惯、经济收支情况等,并做出相应的调整和决策。

16小时前

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訫誻地 4星

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时间序列是指根据时间顺序来排列的一组观察值,通常是以等时间间隔为参考,对同一现象进行的连续观察而得到的结果。时间序列分析是一种利用过去的数据预测未来趋势的方法,广泛应用于经济、金融、航空航天、农业、天气预报等领域。

在生活中,我们常常需要观察某些现象的变化并记录下来。这些现象可以是自然现象,例如气温、降雨量、风力等;也可以是社会现象,例如人口增长、就业率、房价等。通过记录和整理这些变化趋势,我们就可以得到一组时间序列数据。

例如,我们可以通过每天测量室内温度的方法,得到一个室内温度的时间序列。在这个时间序列中,每个观察值是根据时间顺序排列的,因此我们就可以用这些数据来研究温度如何随时间而变化,从而预测未来的温度变化趋势。类似地,通过观察和记录其他现象,我们也可以得到许多不同的时间序列数据,对各种现象进行分析和研究。

12小时前

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天真一点 4星

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时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值,按时间先后顺序排列而形成的序列。

时间序列法是一种定量预测方法,亦称简单外延方法。在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛应用。时间序列分析在第二次世界大战前应用于经济预测。二次大战中和战后,在军事科学、空间科学、气象预报和工业自动化等部门的应用更加广泛。时间序列分析(Time series analysis)是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法,研究随机数据序列所遵从的统计规律,以用于解决实际问题。时间序列编辑 构成要素:长期趋势,季节变动,循环变动,不规则变动 长期趋势( T )现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势 季节变动( S )现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动 循环变动( C )现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形态的有规律的变动 不规则变动(I )是一种无规律可循的变动,包括严格的随机变动和不规则的突发性影响很大的变动两种类型 例如下表中年份是[1] 2要素一:编辑 时间 t;国内生产总值 3要素二:编辑 指标数值 年份 国内生产总值 (亿元) 年份 国内生产总值 (亿元) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 48 198 60 794 71 177 78 973 84 402 89 677 2000 2001 2002 2003 2004 2005 99 215 109 655 120 333 135 823 159 878 182 321 作用 1. 可以反映社会经济现象的发展变化过程,描述现象的发展状态和结果。2. 可以研究社会经济现象的发展趋势和发展速度。3. 可以探索现象发展变化的规律,对某些社会经济现象进行预测。4. 利用时间序列可以在不同地区或国家之间进行对比分析,这也是统计分析的重要方法之一。4种类编辑 (一)绝对数时间序列 1. 时期序列:由时期总量指标排列而成的时间序列 。时期序列的主要特点有: 1)序列中的指标数值具有可加性。2)序列中每个指标数值的大小与其所反映的时期长短有直接联系。3)序列中每个指标数值通常是通过连续不断登记汇总取得的。2. 时点序列:由时点总量指标排列而成的时间序列 时点序列的主要特点有: 1)序列中的指标数值不具可加性。2)序列中每个指标数值的大小与其间隔时间的长短没有直接联系。3)序列中每个指标数值通常是通过定期的一次登记取得的。(二)相对数时间序列 把一系列同种相对数指标按时间先后顺序排列而成的时间序列叫做相对数时间序列。(三)平均数时间序列 平均数时间序列是指由一系列同类平均指标按时间先后顺序排列的时间序列。5编制原则编辑 保证序列中各期指标数值的可比性 (一)时期长短最好一致 (二)总体范围应该一致 (三)指标的经济内容应该统一 (四)计算方法应该统一 (五)计算价格和计量单位可比 6变量特征编辑 非平稳性(nonstationarity,也译作不平稳性,非稳定性):即时间序列变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数。[2] 波动幅度随时间变化(Time-varying Volatility):即一个时间序列变量的方差随时间的变化而变化这两个特征使得有效分析时间序列变量十分困难。[2] 平稳型时间数列(Stationary Time Series)系指一个时间数列其统计特性将不随时间之变化而改变者。[2] 7分析方法编辑 (一)指标分析法 通过时间序列的分析指标来揭示现象的发展变化状况和发展变化程度。(二)构成因素分析法 通过对影响时间序列的构成因素进行分解分析,揭示现象随时间变化而演变的规律。8分析模型编辑 时间数列的组合模型 1 加法模型:Y=T+S+C+I (Y,T 计量单位相同的总量指标)(S,C,I 对长期趋势产生的或正或负的偏差) 2 乘法模型:Y=T·S·C·I(常用模型) (Y,T 计量单位相同的总量指标)(S,C,I 对原数列指标增加或减少的百分比) 9预测编辑 时间序列预测主要是以连续性原理作为依据的。连续性原理是指客观事物的发展具有合乎规律的连续性,事物发展是按照它本身固有的规律进行的。在一定条件下,只要规律赖以发生作用的条件不产生质的变化,则事物的基本发展趋势在未来就还会延续下去。时间序列预测就是利用统计技术与方法,从预测指标的时间序列中找出演变模式,建立数学模型,对预测指标的未来发展趋势做出定量估计。[3]

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