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基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)

2019-09-16 08:09:02吉林銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部田志媛
中國(guó)商論 2019年17期
關(guān)鍵詞:能力模型

吉林銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部 田志媛

社會(huì)消費(fèi)品零售總額(Total Retail Sales of Consumer Goods,TRS)是指企業(yè)、單位和個(gè)體戶銷售給個(gè)人和社會(huì)集團(tuán)的實(shí)物商品金額與餐飲服務(wù)費(fèi)用之和,是衡量國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求最直接也是最重要的數(shù)據(jù)[1]。社會(huì)消費(fèi)品零售總額不僅能夠直接反映出城鄉(xiāng)居民衣食住行等基本消費(fèi)情況,而且能夠直接體現(xiàn)出社會(huì)商品購(gòu)買力的實(shí)現(xiàn)程度以及零售市場(chǎng)的規(guī)模狀況。準(zhǔn)確合理的預(yù)測(cè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額,有利于提高消費(fèi)品零售價(jià)格的統(tǒng)計(jì)工作,為政府及相關(guān)部門作出正確決策提供有力的政策依據(jù)。

預(yù)測(cè)是指人類依據(jù)對(duì)事物曾經(jīng)發(fā)展的規(guī)律性客觀性,結(jié)合事物目前的發(fā)展?fàn)顟B(tài),通過各式各樣的定性定量分析方法,科學(xué)預(yù)測(cè)事物未來可能發(fā)展的狀態(tài)及出現(xiàn)的趨勢(shì)。在社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)研究領(lǐng)域,主要的預(yù)測(cè)模型包括季節(jié)時(shí)間序列模型、ARIMA模型、季節(jié)ARIMA模型和GM-Markov修正模型等。全景月[2]基于季節(jié)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。王文倩等[3]運(yùn)用ARIMA模型對(duì)我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。王鐿喬[4]在王文倩等的基礎(chǔ)上,運(yùn)動(dòng)季節(jié)ARIMA模型預(yù)測(cè)我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。趙英文等[5]基于改進(jìn)Logistic模型預(yù)測(cè)我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。丁宏術(shù)[6]采用GM-Markov修正模型建立我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)模型。王正歡等[7]基于小波理論建立我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)模型。韓彥林[8]以江蘇省社會(huì)消費(fèi)品零售總額為例,采用GA-SVR技術(shù)對(duì)其進(jìn)行預(yù)測(cè)。馬愛華等[9]以甘肅省張掖市社會(huì)消費(fèi)品零售總額為例,運(yùn)用時(shí)間序列分析法對(duì)其進(jìn)行預(yù)測(cè)。舒服華等[10]以上海市社會(huì)消費(fèi)品零售額為例,基于改進(jìn)GM(1,1,k)模型對(duì)其進(jìn)行預(yù)測(cè)。由于社會(huì)消費(fèi)品零售總額受價(jià)格水平、利率、收入分配和社會(huì)保障制度等綜合因素影響,使其隨時(shí)間變化過程中呈現(xiàn)出復(fù)雜的非線性,上述文獻(xiàn)所采用的時(shí)間序列預(yù)測(cè)技術(shù)難以揭示社會(huì)消費(fèi)品零售總額內(nèi)在的規(guī)律,必須借助具有強(qiáng)非線性映射能力的系統(tǒng)來預(yù)測(cè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額。

本文利用Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性映射能力和粒子群優(yōu)化算法的全局搜索能力,建立社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)模型,預(yù)測(cè)未來一段時(shí)間內(nèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。預(yù)測(cè)結(jié)果表明:所建立的社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)模型具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)泛化能力,僅依靠過去一段時(shí)間內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額便可以準(zhǔn)確穩(wěn)定的預(yù)測(cè)出未來一段時(shí)間內(nèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。

1 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和學(xué)習(xí)算法

1.1 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是由J.L.Elman提出的一種典型局部回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[11],由輸入層、隱含層、連接層和輸出層組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相比,Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)增加的連接層在輸入層和隱含層之間構(gòu)成局部反饋,使Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)過去的狀態(tài)具有動(dòng)態(tài)記憶功能,非常適合于強(qiáng)非線性特點(diǎn)的時(shí)間序列預(yù)測(cè)。

圖1 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

如圖1所示,Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出可表示為:

基于式(1)可得Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出為:

1.2 學(xué)習(xí)算法

本節(jié)利用粒子群優(yōu)化算法的全局搜索能力,對(duì)Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)重向量、和進(jìn)行辨識(shí)。假設(shè)Elman 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)重向量在維求解空間中的位置和速度分別為,迭代過程中的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)重向量的速度和位置可表示為[12]:

本文采用式(7)更新慣性權(quán)重,以兼顧粒子群優(yōu)化算法的全局搜索能力和局部精確尋優(yōu)能力。

建立粒子群優(yōu)化算法的目標(biāo)函數(shù),將Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)重向量辨識(shí)問題可以轉(zhuǎn)化為最小化殘差的問題。

圖2 粒子群優(yōu)化算法流程圖

2 社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)

社會(huì)消費(fèi)品零售總額隨時(shí)間變化過程呈現(xiàn)出復(fù)雜的非線性,傳統(tǒng)的時(shí)間預(yù)測(cè)技術(shù)難以揭示其內(nèi)在的規(guī)律,必須借助具有非線性映射能力的系統(tǒng)。Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有強(qiáng)大的非線性映射能力,理論上能實(shí)現(xiàn)任意復(fù)雜的因果關(guān)系。本節(jié)借助Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)大的非線性映射能力,基于過去的社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)未來一段時(shí)間的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)過程,如圖3所示。

圖3 社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)過程

如圖3所示,選擇2000年1月—2011年11月期間統(tǒng)計(jì)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額作為Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練樣本,基于粒子群優(yōu)化算法訓(xùn)練Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),訓(xùn)練結(jié)果及殘差如圖4和圖5所示。圖4和圖5所示的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練結(jié)果及殘差表明:基于粒子群優(yōu)化算法訓(xùn)練的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出值與社會(huì)消費(fèi)品零售總額的真實(shí)值擬合度較好,說明粒子群優(yōu)化算法較好的完成Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練任務(wù)。

選擇2012年8月—2019年5月期間統(tǒng)計(jì)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額作為Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的測(cè)試樣本,測(cè)試訓(xùn)練完成的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是否能夠較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額,測(cè)試結(jié)果及殘差如圖6和圖7所示。圖6和圖7所示的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試結(jié)果及殘差表明:訓(xùn)練后的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額,并且具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)泛化能力。

圖4 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練結(jié)果

圖5 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練殘差

圖6 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試結(jié)果

圖7 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試殘差

至此,基于訓(xùn)練完成的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)未來6個(gè)月內(nèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額,預(yù)測(cè)結(jié)果如圖8所示。圖8所示的未來6個(gè)月內(nèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)結(jié)果表明:未來6個(gè)月內(nèi),社會(huì)消費(fèi)品零售總額呈現(xiàn)緩慢波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖8 社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)結(jié)果

3 結(jié)語

本文利用Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性映射能力和粒子群優(yōu)化算法的全局搜索能力,建立社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)模型,預(yù)測(cè)未來一段時(shí)間內(nèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。預(yù)測(cè)結(jié)果表明:所建立的社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)模型具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)泛化能力,僅依靠過去一段時(shí)間內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額便可以準(zhǔn)確穩(wěn)定的預(yù)測(cè)出未來一段時(shí)間內(nèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額。

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