- Сравнение динамики показателей
- Показатели рядов динамики: их вычисление и прогнозирование
- Цепные и базисные показатели рядов динамики и их вычисление
- Средние значения показателей рядов динамики
- Прогнозирование уровней рядов динамики
- Метод скользящей средней
- Метод экспоненциальной средней (экспоненциального сглаживания)
- Доверительный интервал для прогнозов на основе средних значений
Сравнение динамики показателей
Сравнение динамики показателей и выполнение плана по факторным и результативным признакам позволяет дать экспертную и количественную оценку влияния каждого фактора на совокупный показатель на основе знания модели зависимости между показателями.
Допустим, темп роста объема выпуска продукции составил 105,8%, при этом численность персонала возросла на 2,65% (темп роста 102,6%), производительность труда увеличилась на 3,1% (темп роста 103,1%). Экспертная оценка темпов роста позволяет сделать вывод: прирост выпуска продукции обеспечен привлечением дополнительного персонала и увеличением выработки работников, причем рост выпуска продукции за счет влияния качественного фактора выше. Оценку доли влияния количественного фактора можно получить, разделив показатель темпа прироста данного фактора на показатель темпа прироста результирующего показателя. Доля прироста объема выпуска в результате изменения численности персонала (количественный фактор) составляет 2,6 / 5,8 * 100% = 44,83%. Оценку доли влияния качественного фактора можно получить путем вычитания доли количественного фактора из суммы долей влияния двух факторов, т.е. 100%. Доля прироста объема выпуска за счет роста производительности труда составит: 100 — 44,83 = 55,17%.
Если абсолютное отклонение результирующего показателя умножить на долю влияния каждого фактора, получим абсолютный размер влияния факторных признаков на результат. Допустим, абсолютный прирост выпуска продукции составляет 200 тыс. руб. Тогда влияние численности на изменение объема выпуска выразится в сумме 89,66 тыс. руб. (200 * 0,4483), а влияние производительности труда — в сумме 110,34тыс. руб. (200 * 0,5517). Совокупное влияние факторов составляет: 89,66 + 110,34 = 200 тыс. руб.
Сравнение параллельных рядов
Сравнение параллельных рядов используется для выявления взаимосвязи между показателями и для выявления формы взаимосвязи (прямая или обратная, линейная или нелинейная связь). Для изучения параллельных рядов числовые значения, выявленные в процессе статистического наблюдения по одному из показателей, представляются в виде ранжированного ряда распределения. Ранжирование ряда по одному из признаков дает возможность оценить наличие связи. Сравнение знаков отклонений от среднего значения каждого и признаков параллельного ряда дает дополнительную информацию о наличии связи. На принципе сопоставления знаков отклонений признаков построен коэффициент Фехнера (Кф), который определяется по формуле:
Кф = (С — Н) / (С + Н) = (С — Н) / n,
где С — число случаев совпадений знаков отклонения признаков от средней величины;
Н- число случаев несовпадения знаков отклонений признаков от средней величины.
Значение коэффициента Фехнера по абсолютной величине не превышает 1. Отрицательное значение показателя свидетельствует о наличии обратной связи. Расчет коэффициента Фехнера является самым простым способом выявления наличия связи между показателями. Любой другой способ, например расчет коэффициента корреляции, коэффициента Кендэла, коэффициента рангов Спирмэна, требует проведения дополнительных расчетов.
Сравнение динамических рядов
Сравнение динамических рядов так же, как и сравнение параллельных рядов, дает возможность выявить наличие взаимосвязи между изучаемыми величинами и направление связи, т.е. ответить на вопрос, какая между показателями существует зависимость — прямая или обратная.
Динамические ряды в зависимости от способа выражения уровней ряда могут быть представлены абсолютными, относительными и средними величинами. Абсолютные показатели в стоимостной форме измеряются в текущих или сопоставимых ценах. Сопоставление рядов динамики, уровни которого измерены в текущих ценах, и ряда показателей в натуральной оценке позволяет описать динамику и обнаружить влияние ценового фактора на изменение стоимостного показателя. Рассмотрим в качестве объектов исследования динамические ряды объема товарной продукции, выпуска продукции и объема реализации в натуральных показателях по автомобилестроительному предприятию за 6 лет.
Таблица 2. Динамика основных показателей автомобилестроительного предприятия за 6 лет
Показатели | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Выпуск автомобилей, шт. | 314 000 | 316 142 | 322 851 | 190 549 | 200 292 | 209 141 |
Изменение по сравнению с предыдущим годом, % | 100,0 | 100,7 | 109,0 | 59,0 | 105,1 | 104,4 |
Реализация автомобилей, шт. | 301 295 | 282 313 | 279 703 | 213 744 | 211 433 | 210 540 |
Изменение по сравнению с предыдущим годом, % | 100,0 | 93,7 | 99,1 | 76,4 | 97,5 | 97,7 |
Несмотря на рост выпуска продукции за 1 -6 годы, объем реализации продукции снижается, что объясняется снижением спроса на автомобили, усилением позиций конкурентов, низким качеством продукции и т.д. Опережение темпов роста выпуска продукции по сравнению с темпами роста объема продаж приводит к накоплению запасов готовой продукции. Это заставляет предприятие резко снизить выпуск продукции в 4-м году. В результате вовлечения в оборот остатков готовой продукции темпы снижения объемов продаж ниже темпов снижении выпуска продукции.
Сравнение элементов совокупности
Сравнение отдельных элементов совокупности с показателями, характеризующими совокупность в целом, обеспечивает решение ряда аналитических задач, а именно: определение влияния изменений каждого элемента совокупности на изменение совокупности в целом; оценку структурных сдвигов в совокупности.
Для решения первой задачи применяется горизонтальный сравнительный анализ, для решения второй задачи — вертикальный сравнительный анализ.
Горизонтальный анализ направлен на определение абсолютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемого объекта от базового значения. Соотношение абсолютного и относительного отклонения элемента совокупности и соответствующего отклонения показателя, характеризующего совокупность, позволяет определить влияние каждого элемента на изменение совокупности в целом. Соотношение индексов динамики отдельной части совокупности и совокупности в целом характеризует происходящие структурные сдвиги. Если индекс динамики отдельной части совокупности превышает индекс динамики общего итога, то доля этой части увеличивается, и наоборот.
Вертикальный анализ направлен на изучение структуры совокупности и представляет собой изучение изменений долей или удельных весов каждой единицы совокупности. Проводится путем определения в абсолютном отклонении показателя, характеризующего совокупность, отклонений, происходящих под влиянием тенденций развития, и отклонений под влиянием структурных сдвигов.
Источник
Показатели рядов динамики: их вычисление и прогнозирование
Различные экономические и другие показатели, которые даны за определённый период времени или по состоянию на некоторый момент, широко используются в практической статистике. Информация, основанная на этих показателях, называется рядами динамики. Абсолютные значения исследуемого явления в ряде динамики по состоянию на соответствующий период времени или момент называются уровнями ряда динамики. На их основе вычисляются важнейшие показатели рядов динамики и в математическом плане нужно лишь складывать, вычитать, делить, умножать и извлекать корень, а также помнить, что нельзя менять хронологическую последовательность уровней ряда динамики. А ещё на основе уже зафиксированных уровней ряда динамики можно прогнозировать значения уровней для будущих периодов и здесь уже начинается «взрослая» математика.
Цепные и базисные показатели рядов динамики и их вычисление
Главными показателями, характеризующими абсолютные и относительные изменения рядов динамики являются: абсолютный прирост (снижение), темп роста, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента прироста (снижения).
Показатели рядов динамики по характеру их вычисления делятся на цепные и базисные.
Цепные показатели рядов динамики характеризуют интенсивность изменений от одного периода к другому периоду. Цепные показатели получают, сравнивая (вычитая или деля) два соседних уровня ряда динамики — следующий уровень и предыдущий уровень. Цепные показатели не зависят от длины ряда динамики и от того, какой уровень принят за его начало.
Базисные показатели рядов динамики — это показатели с постоянным базисом (началом). Они характеризуют конечные результаты всех изменений ряда динамики в сравнении с периодом (моментом), который принят за базисный период (момент).
Базисные показатели вычисляют, сравнивая каждый уровень ряда динамики с одним и тем же уровнем, принятым за базис. Обычно это первый (начальный) уровень ряда, хотя, если это продиктовано задачей анализа, за базисный уровень можно принять любой другой уровень. Если начальный уровень ряда динамики для изучаемого явления или процесса представляет нетипично высокий или нетипично низкий, то рассчитанные по сравнению с ним показатели рядов динамики могут оказаться мало полезными для задачи анализа.
Введём следующие обозначения:
- Y — обозначение уровня ряда динамики в общем виде;
- Y 1 — первый (начальный) уровень ряда динамики;
- Y n — последний уровень ряда динамики;
- Y m — какой-либо уровень ряда динамики.
Будем рассчитывать показатели для ряда динамики, данного в следующей таблице:
Таблица. Объёмы экспорта предприятия «Х», в миллионах руб.
Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Объём | 1256,4 | 1408,8 | 1650,6 | 2150,0 | 2888,2 |
Абсолютный прирост (снижение) выражает абсолютные изменения уровней рядов динамики — прирост или снижение — по сравнению с каким-либо достигнутым уровнем. Различается цепной и базисный абсолютный прирост (снижение).
Цепной абсолютный прирост (снижение) вычисляется путём вычитания из какого-либо уровня ряда динамики предыдущего уровня того же ряда.
Пример 1. Вычислим цепной абсолютный прирост:
Δ ц ( 2014 ) = 1408,8 − 1256,4 = 152,4 .
Δ ц ( 2015 ) = 1650,6 − 1408,8 = 241,8 .
Δ ц ( 2016 ) = 2150,0 − 1650,6 = 499,4 .
Δ ц ( 2017 ) = 2888,2 − 2150,0 = 738,2 .
Общий объём экспорта предприятия «Х» с 2013 по 2017 годы составляет Δ ц ( 2014 ) + Δ ц ( 2015 ) + Δ ц ( 2016 ) + Δ ц ( 2017 ) = 1631,8 млн. руб.
Базисный абсолютный прирост вычисляется путём вычитания из какого-либо уровня ряда динамики начального уровня ряда, который принимается за базис.
Пример 2. Вычислим базисный абсолютный прирост:
Δ б ( 2014 ) = 1408,8 − 1256,4 = 152,4 .
Δ б ( 2015 ) = 1650,6 − 1256,4 = 394,2 .
Δ б ( 2016 ) = 2150,0 − 1256,4 = 893,6 .
Δ б ( 2017 ) = 2888,2 − 1256,4 = 1631,8 .
Между цепным и базисным абсолютным приростами существует математическая взаимосвязь: сумма цепных абсолютных приростов (снижений) равна базисному абсолютному приросту (снижению), соответствующему последнему уровню ряда динамики:
.
Показатель интенсивности изменения ряда динамики, в зависимости от того, выражен он в виде коэффициента или в процентах, называется коэффициентом роста или темпом роста.
Коэффициент роста показывает, во сколько раз соответствующий уровень ряда динамики больше базисного уровня (если коэффициент больше единицы) или какую часть базисного уровня представляет уровень отчётного периода (если он меньше единицы).
Темп роста характеризует скорость развития исследуемого явления.
Коэффициент роста и темп роста — это две формы выражения интенсивности изменений и разница между ними только в единицах измерения.
Коэффициент роста × 100 = темп роста, %.
Если абсолютные уровни исследуемого явления снижаются, то темп роста меньше единицы (меньше 100 %), однако он никогда не может быть отрицательным числом. Существуют цепные и базисные темпы роста. Цепной темп роста вычисляется путём деления уровня ряда динамики на предыдущий уровень ряда:
.
Общий темп роста за весь период вычисляется путём умножения всех темпов роста:
.
Пример 3. Вычислим цепные темпы роста:
T ц ( 2014 ) = 1408,8 : 1256,4 = 1,121 = 112,1 % .
T ц ( 2015 ) = 1650,6 : 1408,8 = 1,172 = 117,2 % .
T ц ( 2016 ) = 2150,0 : 1650,6 = 1,303 = 130,3 % .
T ц ( 2017 ) = 2888,2 : 2150,0 = 1,343 = 134,3 % .
Общий темп роста за весь период:
T ц ( 2014-2017 ) = 1,121 × 1,172 × 1,303 × 1,343 = 2,299 = 229,9 % .
Базисный темп роста вычисляют путём деления какого-либо уровня ряда динамики на начальный уровень, который считают базисным:
.
Пример 4. Вычислим базисные темпы роста:
T б ( 2014 ) = 1408,8 : 1256,4 = 1,121 = 112,1 % .
T б ( 2015 ) = 1650,6 : 1256,4 = 1,319 = 131,9 % .
T б ( 2016 ) = 2150,0 : 1256,4 = 1,711 = 171,1 % .
T б ( 2017 ) = 2888,2 : 1256,4 = 2,299 = 229,9 % .
Между цепным и базисным темпами роста существует математическая взаимосвязь: произведение цепных темпов роста равно базисному темпу роста для последнего уровня ряда динамики:
.
Коэффициент прироста показывает, на какую часть целого увеличился или уменьшился соответствующий уровень ряда динамики по сравнению с каким-либо достигнутым уровнем, а темп прироста — на сколько процентов. Темп прироста вычисляется путём вычитания из темпа роста единицы (если используется коэффициент роста) или 100 процентов (если темп роста выражен в процентах).
Таким образом, формулы для вычисления коэффициента прироста:
K пр ( ц ) = T р ( ц ) − 1
K пр ( б ) = T р ( б ) − 1 .
Формулы для вычисления темпа прироста:
T пр ( ц ) = T р ( ц ) − 100 %
T пр ( б ) = T р ( б ) − 100 % .
129,9 = 229,9 % − 100,0 % .
В отличие от темпов роста, темпы прироста могут быть и отрицательными числами. В этом случае они показывают, на какую часть целого или на сколько процентов снизился уровень исследуемого явления.
Между цепным и базисным темпами прироста нет математической взаимосвязи.
Абсолютное значение 1 процента прироста (снижения) выражает реальное содержание темпа прироста (снижения). На практике могут встречаться значительные темпы прироста, но совсем ничтожное абсолютное увеличение явления и наоборот — небольшие темпы прироста, но значительное увеличение. Абсолютное значение 1 процента прироста (снижения) рассчитывается путём деления суммы цепных абсолютных приростов или базисного абсолютного прироста на темп прироста:
.
Средние значения показателей рядов динамики
Средние значения показателей рядов динамики выражают уровни и типичные значения их изменений в определённый период времени. Прежде чем рассматривать средние значения показателей рядов динамики, разграничим понятия интервальных и моментных рядов динамики.
Интервальные ряды динамики характеризуют значения изучаемого явления за некоторый период времени, например, за месяц, за год, за пять лет. Моментные ряды динамики характеризуют значения изучаемого явления в какой-то определённый момент времени, например, на начало или конец месяца, начало или конец года и так далее. В предыдущем параграфе мы рассматривали интервальный ряд динамики и его показатели.
Средний уровень интервального ряда динамики вычисляется путём деления суммы уровней ряда на число уровней:
.
Пример 5. Вычислить среднегодовой объём экспорта предприятия «Х».
Решение. Вычислим средний уровень по формуле для интервального ряда динамики:
Средний уровень моментного ряда динамики, если между моментами — равные промежутки времени, вычисляется по формуле средней хронологической:
.
Пример 6. Вычислить среднее число сотрудников предприятия «Х» на начало года. В таблице ниже даны значения числа сотрудников на начало каждого года с 2013 по 2017 годы.
Момент | Число |
1 янв. 2013 | 1113 |
1 янв. 2014 | 1122 |
1 янв. 2015 | 1110 |
1 янв. 2016 | 1130 |
1 янв. 2017 | 1222 |
Решение. Вычисляем по формуле хронологической средней:
Если между моментами ряда динамики — не равные промежутки времени, средний уровень моментного ряда вычисляется по формуле средней хронологической взвешенной:
В этой формуле y 1 — y n — уровни ряда динамики, t 1 — t n — периоды времени, например, 1 месяц, 2 месяца, 1 год, 2 года, 3 года. Все периоды времени должны выражаться в одной и той же единице измерения (днях, месяцах, годах и др.).
Средний абсолютный прирост (снижение) выражает абсолютную величину, на которую в среднем в каждую единицу времени в соответствующий период выросли или снизились показатели исследуемого явления. Его вычисляют путём деления суммы цепных абсолютных приростов на число абсолютных приростов:
,
где — число абсолютных приростов.
Если нет данных о цепных абсолютных приростах, но известны начальный и конечный уровни ряда динамики, то средний абсолютный прирост можно вычислить через базовый абсолютный прирост по формуле
.
Пример 7. Используя данные об экспорте предприятия «Х», вычислить среднегодовой прирост экспорта.
Решение. Вычислим интересующий нас показатель через сумму цепных абсолютных приростов:
.
Вычислим его же через базовый абсолютный прирост:
.
Как видим, получили один и тот же результат.
Средний темп роста является показателем изменения интенсивности изменения уровней ряда динамики. Он характеризует среднюю интенсивность развития исследуемого явления, показывая, во сколько раз в среднем в единицу времени изменились уровни ряда динамики. Средний темп роста можно выразить в коэффициентах или процентах.
Цепной средний темп роста вычисляется по формуле среднего геометрического:
,
где n — число цепных темпов роста,
T — индивидуальные цепные темпы роста, выраженные в коэффициентах.
Если нет информации о каждом цепном темпе роста, средний темп роста можно вычислить по формуле с использованием последнего и первого уровней ряда динамики
.
Пример 8. Вычислить средний темп роста экспорта предприятия «Х».
Решение. Вычисляем по формуле среднего геометрического:
Вычисляем по формуле с использованием последнего и первого уровней ряда динамики:
.
Получили один и тот же результат.
Средний темп прироста показывает, на сколько процентов в среднем увеличился (если он со знаком «плюс») или уменьшился (если со знаком «минус») уровень исследуемого явления в течение всего рассматриваемого периода. Средний темп прироста вычисляется путём вычитания из среднего темпа роста 100% (если он выражен в процентах) или единицы (если он выражен в виде коэффициента).
В нашем примере:
Прогнозирование уровней рядов динамики
Модели на основе средних значений могут быть использованы, когда значение уровня ряда динамики колеблется вокруг среднего значения и в ряде нет какой-либо ярко выраженной тенденции (тренда).
Метод скользящей средней
В прогнозировании значение скользящей средней (обозначим её M t ) вычисляется по формуле
,
где N — длина интервала сглаживания.
В этом случае среднее значение, которое используется для прогноза, является адаптивным средним. При пронозировании принимается, что это адаптивное среднее значение является самым лучшим (наиболее вероятным) значением для следующего периода. Обозначим прогнозируемое значение через F t . Тогда
Пример 9. Рассмотрим пример с данными об объёмах продаж холодильников предприятия «Х» по месяцам.
При рассмотрении графика объёма продаж видно, что изменения объёма не подвержены какой-либо долгосрочной тенденции или тренду, объёмы продаж колеблются вокруг среднего значения.
Поэтому при расчёте прогноза можно использовать среднее значение. Вычислим значения скользящей средней по приведённой выше формуле:
для третьего месяца — ,
для четвёртого месяца —
Результаты даны в третьем столбце таблицы (для первых двух месяцев по этой формуле скользящие средние вычислить невозможно).
Месяцы t | Объёмы продажи холодильников y t | Скользящая средняя M t |
1 | 113 | — |
2 | 117 | — |
3 | 112 | 114 |
4 | 113 | 114 |
5 | 108 | 111 |
6 | 112 | 111 |
7 | 116 | 112 |
8 | 120 | 116 |
9 | 121 | 119 |
10 | 113 | 118 |
11 | 111 | 115 |
12 | 118 | 114 |
Прогноз F t | Погрешность прогноза ε t |
— | — |
— | — |
— | — |
114 | -1 |
114 | -6 |
111 | 1 |
111 | 5 |
112 | 8 |
116 | 5 |
119 | -6 |
118 | -7 |
115 | 3 |
Наиболее вероятные прогнозы на каждый месяц по соответствующей формуле даны в четвёртом столбце таблицы. Прогноз на первый месяц следующего года F 13 = 114 можно сделать по данным трёх последних месяцев.
При использовании модели среднего значения прогнозы зависят от длины интервала сглаживания. Поэтому закономерен вопрос: как выбрать интервал и какая величина — «лучшая» для интервала? Для ответа на этот вопрос нужно оценить погрешность прогноза среднего для различных интервалов сглаживания и выбрать тот, у которого случайная ошибка прогноза — наименьшая.
Погрешность прогноза для каждого момента времени вычисляется по формуле
Среднюю погрешность прогноза на основе скользящей средней обычно вычисляется как среднее абсолютное отклонение, которое обозначается MAD (Mean Absolute Deviation):
,
где n — число вычисленных ошибок.
При оценке прогноза можно использовать также среднюю квадратическую погрешность и среднюю абсолютную процентную ошибку.
Средняя квадратическая погрешность MSE (Mean Squared Error) вычисляется по формуле
.
Средняя абсолютная процентная ошибка MAPE (Mean Absolute Percenting Error) вычисляется по формуле
.
Пример 10. В нашем случае, когда N=3, MAD=4,67. Для значений N от 2 до 6 значения MAD следующие:
N | MAD |
2 | 4,50 |
3 | 4,67 |
4 | 4,78 |
5 | 4,11 |
6 | 4,42 |
На основе этих значений погрешности можем сделать вывод, что при использовании интервала сглаживания длиной в пять периодов можно получить наилучший прогноз с точки зрения минимального среднего абсолютного отклонения. С использованием такого интервала сглаживания получаем прогноз: наиболее вероятно, что в первый месяц следующего года будут проданы 116 холодильников:
F 13 = (118 + 111 + 113 + 121 + 120)/5 = 116,6 .
При использовании формулы значения скользящей средней каждому уровню ряда динамики в границах периода сглаживания присваивается один и тот же вес. Так, если N=3, то вес соответствует 1/3, поэтому формулу в этом случае можно записать так:
Но можно использовать и скользящие средние значения с различными весами — так называемые скользящие средневзвешенные. При этом нужно соблюдать условие: сумма весов равна единице. Например, при N=3 можно использовать весы 3/5, 1/5, 1/5. В этом случае
Модели прогнозирования на основе скользящей средней и скользящей средневзвешенной имеют существенный недостаток: для вычисления пронозируемого значения используются только последние N уровней ряда динамики и только для вычисления погрешности используются предыдущие n − N уровней. Поэтому для прогнозирования средних значений рядов динамики используются и другие методы.
Метод экспоненциальной средней (экспоненциального сглаживания)
Основная формула значения экспоненциальной средней:
где α — параметр экспоненциального сглаживания, который может принимать значения от 0 до 1.
Таким образом, прогноз для каждого следующего периода строится на среднем взвешенном значении предыдущего уровня ряда динамики и значении предыдущего прогноза. Например, для прогноза значения четвёртого уровня ряда динамики формула будет следующей:
для прогноза третьего уровня
для прогноза второго уровня
То есть в прогнозе используется среднее взвешенное значение от y 3 и F 3 с весами α и 1 − α .
В общем случае прогноз на каждый следующий период является средней взвешенной величиной от всех предыдущих уровней ряда динамики.
Вернёмся к уравнениям прогноза значений третьего и четвёртого уровней ряда динамики. Подставляя каждое следующее уравнение в предыдущее, получаем
или в общем виде
.
Таким образом, в общем случае прогнозируемое значение вычисляется с использованием всех уровней ряда динамики путём их умножения на соответствующие коэффициенты (весы): или
.
Так как параметр экспоненциального сглаживания α принимает значения от 0 до 1, эти коэффициенты образуют убывающую геометрическую прогрессию с первым членом a 1 = α и квоциентом q = 1 − α . То есть они подчинены экспоненциальному закону распределения. Например, если α = 0,5 , то α(1 − α) = 0,25 , α(1 − α)² = 0,125 и так далее. Если α = 0,2 , то α(1 − α) = 0,16 , α(1 − α)² = 0,128 и так далее. На графике можно видеть, что весы экспоненциально убывают, но в первом случае более стремительно, а во втором — медленнее.
В зависимости от величины параметра экспоненциального сглаживания α различным уровням ряда динамики можно присвоить различные весы. Например, если о прогнозируемом показателе известно, что на его будущие значения больше влияют более близкие из предыдущих уровней ряда, то параметр α должен быть больше, чем в случае, когда бОльшее влияние оказывают более ранние значения ряда динамики. А если бОльшее влияние оказывают более ранние значения, то параметр α должен быть меньше.
В практических вычислениях принимают, что F 1 = y 1 , так как необходимые для вычисления F 1 значения y 0 и F 0 неизвестны.
Пример 11. Сделаем прогноз методом экспоненциального сглаживания для ряда динамики, содержащего данные об объёмах продажи холодильников предприятия «Х» из предыдущих примеров.
F 2 = 0,2⋅113 + (1 − 0,2)⋅113,0 = 113,0
F 3 = 0,2⋅117 + (1 − 0,2)⋅113,0 = 113,8
F 4 = 0,2⋅112 + (1 − 0,2)⋅113,8 = 113,44
Прогноз на первый месяц следующего года:
F 13 = 0,2⋅118 + (1 − 0,2)⋅114,33 = 115,06 .
Значения экспоненциальной средней, если принимаем, что α = 0,2 , даны в третьем столбце таблицы.
Месяцы t | Объёмы продажи холодильников y t |
1 | 113 |
2 | 117 |
3 | 112 |
4 | 113 |
5 | 108 |
6 | 112 |
7 | 116 |
8 | 120 |
9 | 121 |
10 | 113 |
11 | 111 |
12 | 118 |
Прогноз ( α = 0,2 ) F t | Погрешность прогноза ε t |
113,0 | 0 |
113,0 | 4 |
113,8 | -1,8 |
113,44 | -0,44 |
114,35 | -6,35 |
112,28 | -0,28 |
112,23 | 3,77 |
112,98 | 7,02 |
114,38 | 6,62 |
115,71 | -2,71 |
115,17 | -4,17 |
114,33 | 3,67 |
Прогноз можно уточнить, если выбрать более оптимальное значение α: такое, при использовании которого средняя погрешность прогноза — наименьшая. Выберем MSE в качестве величины, характеризующей погрешность. Эта погрешность для различных значений α следующая:
α | MSE |
0,01 | 4,01 |
0,02 | 4,00 |
0,05 | 3,97 |
0,10 | 3,97 |
0,15 | 3,98 |
0,20 | 4,02 |
0,25 | 4,05 |
0,30 | 4,08 |
0,35 | 4,13 |
0,40 | 4,16 |
0,45 | 4,20 |
0,50 | 4,23 |
Видим, что наименьшая погрешность прогноза для данного ряда динамики при использовании метода экспоненциального выравнивания соответствует значениям α от 0,05 до 0,15. Примем за оптимальное значение в середине между этими двумя, то есть 0,1. Тогда получим следующий прогноз объёма продаж: 114,3.
Формулу экспоненциальной средней можно преобразовать, чтобы в прогнозе учитывалась погрешность прогноза для предыдущего периода:
Как показывает последнее выражение, прогноз по методу экспоненциальной средней образуется из прогноза с экспоненциальным средним значением прошлого периода с прибавлением погрешности ошибки, умноженной на параметр сглаживания α. Если погрешность больше нуля, это означает, что предыдущий прогноз был меньше фактического значения и следующий прогноз будет соответственно увеличен. Если погрешность меньше нуля, то прогноз был меньше фактического значения и прогноз на следующий период будет соответственно уменьшен.
Доверительный интервал для прогнозов на основе средних значений
Доверительный интервал прогноза определяется путём вычисления стандартной погрешности s ε .
Фактически можно принять, что в 68 % случаев прогнозы находятся в интервале Ft ± s ε , а в 95 % случаев — в интервале Ft ± 2s ε .
Чтобы вычислить s ε , можно использовать значение средней абсолютной погрешности MAD или значение средней квадратической погрешности MSE:
.
Пример 12. В нашем примере с объёмами продажи холодильников стандартная прогрешность для прогноза по методу скользящей средней, если N=5, равна . Это означает, что для 8 месяцев (0,68⋅12) прогноз должен быть с округлением в пределах от 112 до 122 (116,6±5,1), а для 11 месяцев (0,95⋅12) — в пределах от 106 до 127 (116,6±2⋅5,1).
Стандартная погрешность прогноза по методу экспоненциального сглаживания, если α=0,1, составляет . Это означает, что в 68 % случаях прогноз с округлением должен находиться в границах от 110 до 118 (114,3±4,1), а в 95 % — в границах от 106 до 123 (114,3±2⋅4,1).
Источник