关于入境旅游人数的时间序列分析.pdf

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关于入境旅游人数的时间序列分析 专业:统计学 姓名:佟虹生 指导老师:汪小英 摘要 大众旅游时代的到来,使旅游日益成为现代人类社会主要的生活 方式和社会经济活动,旅游业以其强劲的势头成为全球经济产业中最 具活力的 “朝阳产业”。随着社会生产力不断发展,劳动生产率不断 提高,以及人们生活水平的迅速提高和带薪假期的增加,旅游业将持 续高速度发展,成为世界最重要的经济部门之一。中国同样如此,有 数据统计 2014 年全国旅游及相关产业增加值占国内生产总值的比重 为4.33%。 众所周知旅游业是一个存在显著季节效应的行业,如果能对旅游 业的客流量作出准确的预测,将会有利于商家更好的把握商机。本文 选取入境旅游的客流量作为时间序列,将简单地分析该序列的季节效 应,并对序列拟合ARIMA 模型,并作出简单的预测。 关键词:入境旅游;季节效应;时间序列;ARMIA;预测 一、 引言 旅游是在人的基本生活需求得到适度满足后的一种新的消费行为,一种带有 浓厚文化内涵的群体活动。人们离开常住地到异国他乡访问的旅行和暂时停留所 引起的各种现象和关系的总和。 我国拥有丰富的旅游资源,疆域辽阔,既有风景秀丽的江南水乡,也有粗犷 豪迈的西北风情;我国拥有悠久的历史文化,目前已经公布了99 个国家级历史 文化古城,长城、故宫、颐和园等已经被列入世界文化遗产名录;我国还是一个 拥有多个民族的国家,各个民族的习俗和风情很容易使人产生很强烈的向往之情。 所有这些,都为我国旅游业的发展奠定了一个良好的基础,使得我国吸引了大量 的入境游客。 入境旅游是指他国居民前来我国的旅游活动,或者是指他国居民进入本国国 境以内的旅游活动,入境旅游属于国际旅游。目前入境旅游已成为构成我国旅游 业的重要组成部分。 时间序列分析(Time series analysis)是一种动态数据处理的统计方法。该 方法基于随机过程理论和数理统计学方法,研究随机数据序列所遵从的统计规律, 以用于解决实际问题。因此本文将通过时间序列分析的方法来研究分析中国的入 境旅游人数。 二、研究方法 差分运算具有强大的确定性信息提取能力,许多非平稳序列差分后会显示出 平稳序列的性质,这是我们成这个非平稳序列为差分平稳序列。对差分平稳序列 可以使用ARIMA 模型进行拟合。 具有如下结构的模型称为求和自回归移动平均 (autoregressive integrated moving average),简记为ARIMA (p,d,q)模型: ( ) ( ) Φ ∇ = Θ ( ) ( ) 2 ( ) {Ε = 0, = ,Ε = 0, ≠ Ε = 0,∀ < ( ) 式中,∇ = (1 − ) ;Φ = 1 − − ⋯ − ,为平稳可逆 ARMA (p,q) 1 ( ) 模型的自回归系数多项式;Θ B = 1 − − ⋯ − ,为可逆ARMA (p,q)模 1 型的移动平滑系数多项式。 ARIMA (p,d,q)模型是指d 阶差

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