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基于组合模型的油轮运价指数分析与预测 被引量:9
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作者 计明军 张海燕 王清斌 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期199-204,共6页
分析原油价格对油轮运价指数的影响关系,并预测油轮运价指数发展变化趋势.本文通过Granger因果关联分析,原油价格是油轮运价指数的3阶Granger因.因此,建立了3阶ARCH模型对油轮运价指数进行了预测,预测精度在8%之内.根据油轮运价指数的... 分析原油价格对油轮运价指数的影响关系,并预测油轮运价指数发展变化趋势.本文通过Granger因果关联分析,原油价格是油轮运价指数的3阶Granger因.因此,建立了3阶ARCH模型对油轮运价指数进行了预测,预测精度在8%之内.根据油轮运价指数的自身非线性变化趋势,建立了三层BP神经网络模型预测油轮运价指数的发展趋势,精度在3%以内.为进一步提高模型的预测精度,结合ARCH预测模型和BP神经网络预测模型的特点,通过预测误差最小化模型,确定组合权重,建立了新的组合预测模型对未来油轮运价指数进行分析预测,模型的精度控制在2%以内,预测精度显著提高.此研究对油轮运价指数的预测提供了较好的方法. 展开更多
关键词 水路运输 组合预测模型 ARCH模型 BP神经网络模型 油轮运价指数
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Forecasting Baltic Dirty Tanker Index by Applying Wavelet Neural Networks 被引量:3
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作者 Shuangrui Fan Tingyun Ji +1 位作者 Wilmsmeier Gordon Bergqvist Rickard 《Journal of Transportation Technologies》 2013年第1期68-87,共20页
Baltic Exchange Dirty Tanker Index (BDTI) is an important assessment index in world dirty tanker shipping industry. Actors in the industry sector can gain numerous benefits from accurate forecasting of the BDTI. Howev... Baltic Exchange Dirty Tanker Index (BDTI) is an important assessment index in world dirty tanker shipping industry. Actors in the industry sector can gain numerous benefits from accurate forecasting of the BDTI. However, limitations exist in traditional stochastic and econometric explanation modeling techniques used in freight rate forecasting. At the same time research in shipping index forecasting e.g. BDTI applying artificial intelligent techniques is scarce. This analyses the possibilities to forecast the BDTI by applying Wavelet Neural Networks (WNN). Firstly, the characteristics of traditional and artificial intelligent forecasting techniques are discussed and rationales for choosing WNN are explained. Secondly, the components and features of BDTI will be explicated. After that, the authors delve the determinants and influencing factors behind fluctuations of the BDTI in order to set inputs for WNN forecasting model. The paper examines non-linearity and non-stationary features of the BDTI and elaborates WNN model building procedures. Finally, the comparison of forecasting performance between WNN and ARIMA time series models show that WNN has better forecasting accuracy than traditionally used modeling techniques. 展开更多
关键词 BDTI tanker freight rates Forecasting WAVELETS Neural Networks SHIPPING FINANCE
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国际油轮运价影响因素动态变化研究
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作者 王思远 潘静静 余思勤 《物流技术》 2015年第17期116-119,共4页
通过向量自回归模型,运用脉冲响应函数、方差分解以及格兰杰因果检验等方法,对比分析了不同时期波罗的海油轮运价指数波动与原油价格和世界经济状况的关联性。研究发现金融危机前后波罗的海油轮运价指数的日收益率变动最初主要受到自身... 通过向量自回归模型,运用脉冲响应函数、方差分解以及格兰杰因果检验等方法,对比分析了不同时期波罗的海油轮运价指数波动与原油价格和世界经济状况的关联性。研究发现金融危机前后波罗的海油轮运价指数的日收益率变动最初主要受到自身影响,原油价格和世界经济变化分别在危机前后对油轮运价产生相对明显的冲击。 展开更多
关键词 BDTI 国际油轮运价 VAR模型 因果检验
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