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汽車配件一次移動平均法預測

發布時間: 2022-07-07 13:02:09

1. 一次移動平均法的方法

1.計算觀察期的移動平均值;2.各以上年的移動平均值為基準,計算各年移動平均值的趨勢變動值;3.將最後一年的移動平均值加上趨勢增長值求出預測期的預測值。
在確定趨勢變動值時,如果每年的趨勢變動值較平穩,可以採用最後一年的趨勢變動值作為每年趨勢變動平均值;如果各年之間的趨勢變動差別較大,則可將趨勢變動值再進行一次移動平均,並以最後的一個趨勢值堆積為趨勢變動平均值,或採用算術平均法求其平均值。

2. 什麼是移動平均法

移動平均法是用一組最近的實際數據值來預測未來一期或幾期內公司產品的需求量、公司產能等的一種常用方法。移動平均法適用於即期預測。

當產品需求既不快速增長也不快速下降,且不存在季節性因素時,移動平均法能有效地消除預測中的隨機波動,是非常有用的。移動平均法根據預測時使用的各元素的權重不同,可以分為:簡單移動平均和加權移動平均。

(2)汽車配件一次移動平均法預測擴展閱讀:

主要特點

1. 移動平均對原序列有修勻或平滑的作用,使得原序列的上下波動被削弱了,而且平均的時距項數N越大,對數列的修勻作用越強。

2. 移動平均時距項數N為奇數時,只需一次移動平均,其移動平均值作為移動平均項數的中間一期的趨勢代表值;而當移動平均項數N為偶數時

移動平均值代表的是這偶數項的中間位置的水平,無法對正某一時期,則需要在進行一次相臨兩項平均值的移動平均,這才能使平均值對正某一時期,這稱為移正平均,也成為中心化的移動平均數。

3. 當序列包含季節變動時,移動平均時距項數N應與季節變動長度一致,才能消除其季節變動;若序列包含周期變動時,平均時距項數N應和周期長度基本一致,才能較好的消除周期波動[1]。

4. 移動平均的項數不宜過大。

3. 什麼是一次移動平均預測法它有哪些優缺點

移動平均法可以分為:簡單移動平均和加權移動平均。
、簡單移動平均法
簡單移動平均的各元素的權重都相等。簡單的移動平均的計算公式如下:
ft=(at-1+at-2+at-3+…+at-n)/n式中,
·
ft--對下一期的預測值;
·
n--移動平均的時期個數;
·
at-1--前期實際值;
·
at-2,at-3和at-n分別表示前兩期、前三期直至前n期的實際值。
二、加權移動平均法
加權移動平均給固定跨越期限內的每個變數值以相等的權重。其原理是:歷史各期產品需求的數據信息對預測未來期內的需求量的作用是不一樣的。除了以n為周期的周期性變化外,遠離目標期的變數值的影響力相對較低,故應給予較低的權重。
加權移動平均法的計算公式如下:
ft=w1at-1+w2at-2+w3at-3+…+wnat-n式中,
·
w1--第t-1期實際銷售額的權重;
·
w2--第t-2期實際銷售額的權重;
·
wn--第t-n期實際銷售額的權
·
n--預測的時期數;w1+
w2+…+
wn=1
在運用加權平均法時,權重的選擇是一個應該注意的問題。經驗法和試演算法是選擇權重的最簡單的方法。一般而言,最近期的數據最能預示未來的情況,因而權重應大些。例如,根據前一個月的利潤和生產能力比起根據前幾個月能更好的估測下個月的利潤和生產能力。但是,如果數據時季節性的,則權重也應是季節性的。
移動平均法
-
移動平均法的優缺點
使用移動平均法進行預測能平滑掉需求的突然波動對預測結果的影響。但移動平均法運用時也存在著如下問題:
1、
加大移動平均法的期數(即加大n值)會使平滑波動效果更好,但會使預測值對數據實際變動更不敏感;
2、
移動平均值並不能總是很好地反映出趨勢。由於是平均值,預測值總是停留在過去的水平上而無法預計會導致將來更高或更低的波動;
3、
移動平均法要由大量的過去數據的記錄。

4. 什麼是移動平均法的移動平均法的優缺點

移動平均法(moving average method)是根據時間序列,逐項推移,依次計算包含一定項數的序時平均數,以此進行預測的方法。
移動平均法包括一次移動平均法、加權移動平均法和二次移動平均法。
主要特點編輯
1. 移動平均對原序列有修勻或平滑的作用,使得原序列的上下波動被削弱了,而且平均的時距項數N越大,對數列的修勻作用越強。
2. 移動平均時距項數N為奇數時,只需一次移動平均,其移動平均值作為移動平均項數的中間一期的趨勢代表值;而當移動平均項數N為偶數時,移動平均值代表的是這偶數項的中間位置的水平,無法對正某一時期,則需要在進行一次相臨兩項平均值的移動平均,這才能使平均值對正某一時期,這稱為移正平均,也成為中心化的移動平均數。
3. 當序列包含季節變動時,移動平均時距項數N應與季節變動長度一致,才能消除其季節變動;若序列包含周期變動時,平均時距項數N應和周期長度基本一致,才能較好的消除周期波動。
4. 移動平均的項數不宜過大。

5. 試比較算數平均預測法,幾何平均預測法,一次移動平均預測法的應用條件是什麼

是比較算是平均閾值法幾何平均一周發一次移動平均一直發的。應用條件是什麼的這個比較算術平均預測法。幾何平均一直發一直移動平均預測法的應用條件的這個比較算數平均一周發的這個閾值化的。

加權移動平均給固定跨越期限內的每個變數值以相等的權重。其原理是:歷史各期產品需求的數據信息對預測未來期內的需求量的作用是不一樣的。除了以n為周期的周期性變化外,遠離目標期的變數值的影響力相對較低,故應給予較低的權重。

(5)汽車配件一次移動平均法預測擴展閱讀:

移動平均法是一種簡單平滑預測技術,它的基本思想是:根據時間序列資料、逐項推移,依次計算包含一定項數的序時平均值,以反映長期趨勢的方法。因此,當時間序列的數值由於受周期變動和隨機波動的影響,起伏較大,不易顯示出事件的發展趨勢時,使用移動平均法可以消除這些因素的影響,顯示出事件的發展方向與趨勢(即趨勢線),然後依趨勢線分析預測序列的長期趨勢。

6. 移動平均法預測銷售量怎麼預算

簡單的移動平均法計算銷售量的計算公式如下: Ft=(At-1+At-2+At-3+…+At-n)/n式中,

  • Ft--對下一期的預測值;

  • n--移動平均的時期個數;

  • At-1--前期實際值;

  • At-2,At-3和At-n分別表示前兩期、前三期直至前n期的實際值。

移動平均法是用一組最近的實際數據值來預測未來一期或幾期內公司產品的需求量、公司產能等的一種常用方法。移動平均法適用於即期預測。當產品需求既不快速增長也不快速下降,且不存在季節性因素時,移動平均法能有效地消除預測中的隨機波動,是非常有用的。移動平均法根據預測時使用的各元素的權重不同,可以分為:簡單移動平均和加權移動平均。

移動平均法是一種簡單平滑預測技術,它的基本思想是:根據時間序列資料、逐項推移,依次計算包含一定項數的序時平均值,以反映長期趨勢的方法。因此,當時間序列的數值由於受周期變動和隨機波動的影響,起伏較大,不易顯示出事件的發展趨勢時,使用移動平均法可以消除這些因素的影響,顯示出事件的發展方向與趨勢(即趨勢線),然後依趨勢線分析預測序列的長期趨勢。

7. 調查與預測:一次移動平均法試題

當n=3時,第12期的預測值為210噸;當n=5時,第12期的預測值為199噸。

8. 用簡單一次移動平均法求的預測值標准誤差怎麼求

更簡單,一次一瓶移動平均法咋的?預測值標准誤差是多少?他有什麼要求?

9. 簡述一次移動平均法

移動平均法(moving average method)是根據時間序列,逐項推移,依次計算包含一定項數的序時平均數,以此進行預測的方法。移動平均法包括一次移動平均法、加權移動平均法和二次移動平均法。

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