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傅如南基于ARIMA的肉鸡价格预测建模与应用_傅如南
2008年 第44卷 第20期 AnimalEconomy ·畜牧经济 基于ARIMA 的肉鸡价格预测 建模与应用 1 1 1, 2 1 傅如南 , 林丕源 ,严尚维 ,孙爱东 (1.华南农业大学信息学院,广东广州 510642; 2.广东温氏食品集团有限公司信息中心,广东新兴 527400) 摘 要:在养鸡企业的销售中,肉鸡价格预测对企业的经济效益有着重要影响。本文运用时间序列数据挖掘技 术中的ARIMA 模型,分析了肉鸡企业大量销售价格历史数据,选择特定肉鸡品种和地区,为与之对应的肉鸡价 格建立定量分析预测模型,结果显示肉鸡价格变化明显呈AR (3)模型规律。文中的建模方法具有一般性,可以 推广应用于其它养殖企业的价格预测,同时对企业的历史数据应用提供了参考。 关键词:肉鸡价格;预测模型;时间序列;数据挖掘;ARIMA 中图分类号:F323.7; TP274.2 文献标识码:A 使用更好的方法得到进一步有效地应用。 引言 对海量数据进行分析,目前最为有效的分析方 肉鸡生产企业对肉鸡销售价格未来走势的预期 法之一是数据挖掘。数据挖掘是从海量数据中寻找 直接关系到肉鸡企业的经济效益。在市场经济竞争 有用知识的技术,时间序列数据挖掘是其中一种重 [6] 日益激烈的背景下,肉鸡企业必须准确预测肉鸡价 要技术 。本文探索运用时间序列数据挖掘技术中 [1] 的经典ARIMA 模型体系,对肉鸡企业的鸡价历史数 格走势,主动适应市场,规避市场风险 。 在肉鸡产业中,国外很早就运用各种方法对肉 据进行深入分析,选择特定肉鸡品种和地区,基于数 [2, 3] 据驱动方法建立相应的鸡价定量预测模型,为企业 鸡的价格信息进行定量建模分析和预测 。不过, 国内绝大部分分析预测还是基于全国平均价的主观 获得更好的经济效益提供直接帮助,进而为企业提 经验定性分析[1, 4, 5] 。另一方面,国内少数大型企业经 供辅助决策支持。 过长期的信息化建设积累了海量历史数据,已实现 1 时间序列与ARIMA 模型基础 了一般查询、统计和报表功能;但是,这些数据尚未 时间序列是指同种现象在不同时间的相继观察 基金项目:国家 863 计划项目(2006AA10Z246);国家自然科学基 值排列而成的一组数据。如果我们对某一过程的某 金;广东省科技计划项目(2007A020300010)。 一个变量或一组变量X (t)进行观察测量,将在一系 作者简介:傅如南(1984-),男,浙江浦江人,硕士研究生,主要研 列时刻,t ,t ,… ,(t 为自变量,且t t …t )得到的 究方向:数据挖掘与商业智能。 1 2 1 2 n
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