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季節(jié)性多元回歸模型與時(shí)間序列分解模型在內(nèi)陸用箱需求預(yù)測(cè)中的應(yīng)用比較

2016-10-20 10:56王騰龍
集裝箱化 2016年8期
關(guān)鍵詞:季節(jié)性內(nèi)陸季度

王騰龍

“一帶一路”戰(zhàn)略的部署和實(shí)施推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,作為連接絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶與海上絲綢之路的橋梁,我國(guó)中西部經(jīng)濟(jì)走廊的作用和地位越發(fā)顯現(xiàn)。一方面,隨著沿海制造業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移,腹地貨源得到釋放,從而帶動(dòng)物流運(yùn)輸業(yè)發(fā)展;另一方面,在世界經(jīng)濟(jì)下行以及集裝箱船舶運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩的背景下,船公司為填滿(mǎn)艙位,爭(zhēng)相通過(guò)向內(nèi)陸延伸海運(yùn)服務(wù)來(lái)擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面,以期從源頭上掌握集裝箱貨源,從而提升直接客戶(hù)的比例。在內(nèi)陸存放集裝箱無(wú)疑有利于保障客戶(hù)裝箱發(fā)運(yùn)的時(shí)效性,提升用戶(hù)體驗(yàn)滿(mǎn)意度和客戶(hù)黏性;但從經(jīng)營(yíng)角度而言,船公司必然要面對(duì)如何控制內(nèi)陸用箱這一現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。鑒于內(nèi)陸出貨有明顯的季節(jié)性特點(diǎn),且內(nèi)陸調(diào)箱存在空間和時(shí)間上的局限性,為保障內(nèi)陸延伸業(yè)務(wù)穩(wěn)步開(kāi)展,船公司需要考慮內(nèi)陸集裝箱存量問(wèn)題。本文以?xún)?nèi)陸進(jìn)出口箱量的歷史數(shù)據(jù)為例,分別采用季節(jié)性多元回歸模型和時(shí)間序列分解模型預(yù)測(cè)內(nèi)陸用箱需求,結(jié)果表明,時(shí)間序列分解模型的預(yù)測(cè)值更貼近實(shí)際觀測(cè)值;因此,采用時(shí)間序列分解模型預(yù)測(cè)進(jìn)出口箱量,可得出下一階段用箱缺口的理論值,從而為船公司主動(dòng)干預(yù)內(nèi)陸用箱提供量化參考依據(jù)。

1 問(wèn)題描述

在內(nèi)陸多箱與缺箱之間尋求平衡是船公司業(yè)務(wù)開(kāi)拓與成本控制之間的博弈。[1]在實(shí)際操作過(guò)程中,一方面,為滿(mǎn)足客戶(hù)用箱需求,保證集裝箱貨物順利出口,空箱供給需要在特定時(shí)間內(nèi)完成,否則就會(huì)產(chǎn)生違約損失和信譽(yù)損失,導(dǎo)致船公司丟失市場(chǎng)份額;[2]另一方面,如果過(guò)早地預(yù)備空箱或管理失控,則會(huì)造成空箱積壓,而內(nèi)陸壓箱的解決方案非常有限,一般只能等待出貨用箱,倘若正值市場(chǎng)淡季,往往會(huì)產(chǎn)生高昂的空箱堆存費(fèi)和調(diào)運(yùn)費(fèi)。由此可見(jiàn),適度的內(nèi)陸存箱規(guī)模有助于船公司減少空箱閑置和盲目流動(dòng)。

內(nèi)陸用箱供給效率在一定程度上影響著內(nèi)陸存箱規(guī)模。[3]內(nèi)陸用箱供給主要有以下兩種方式:一種是從口岸調(diào)運(yùn)空箱的“空進(jìn)重出”方式,由于內(nèi)陸距口岸箱源地路途遙遠(yuǎn),組織空箱調(diào)運(yùn)的手續(xù)煩瑣且費(fèi)用高昂,難以形成對(duì)內(nèi)陸用箱需求的快速反應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì),故這種方式很難產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng);另一種是進(jìn)口重箱在內(nèi)陸拆空還箱后用于出口的“重進(jìn)重出”方式,這種方式能夠避免產(chǎn)生口岸調(diào)空費(fèi)、返空費(fèi)等費(fèi)用,對(duì)內(nèi)陸用箱而言更具操作性,但受市場(chǎng)季節(jié)性波動(dòng)等因素的影響,內(nèi)陸進(jìn)出口箱量、箱型普遍存在較大差異,容易形成被動(dòng)用箱供給局面,即在缺少預(yù)控標(biāo)準(zhǔn)和量化方法的情況下,內(nèi)陸存箱量不合理,從而產(chǎn)生壓箱或缺箱等負(fù)面效果。

將內(nèi)陸用箱量與存箱量掛鉤并強(qiáng)化預(yù)控,有助于提高內(nèi)陸用箱供給效率。根據(jù)精益管理理論中的看板拉動(dòng)原理,在一段時(shí)期內(nèi),內(nèi)陸可接受的進(jìn)口箱量取決于內(nèi)陸出口箱量;因此,改變被動(dòng)用箱供給局面的前提是以合理的方法確定內(nèi)陸用箱量的變化規(guī)律,從而確定合理的存箱量,當(dāng)內(nèi)陸空箱盤(pán)存量與在途進(jìn)箱量之和偏離合理的存箱量時(shí)發(fā)出預(yù)警,以便船公司及時(shí)采取相應(yīng)措施主動(dòng)干預(yù),力求將存箱量控制在合理的范圍內(nèi)。

對(duì)內(nèi)陸進(jìn)出口箱量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)內(nèi)陸進(jìn)出口箱量的季節(jié)性特征較為明顯,淡季與旺季的用箱需求存在較大差異。這主要是因?yàn)榈貐^(qū)間貨源結(jié)構(gòu)不同,例如,進(jìn)口貨物主要是資源類(lèi)礦產(chǎn)品,而出口貨物主要是農(nóng)副加工品,容易導(dǎo)致進(jìn)出口貨量形成季節(jié)性波動(dòng),造成進(jìn)出口箱量不平衡。根據(jù)內(nèi)陸出貨量的時(shí)間序列對(duì)其進(jìn)行季節(jié)性預(yù)測(cè),能夠?yàn)楹侠砜刂苾?nèi)陸存箱規(guī)模提供量化依據(jù)。

2 季節(jié)性多元回歸模型在內(nèi)陸出貨量預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

對(duì)于季節(jié)性的時(shí)間序列,通常采用季節(jié)性多元回歸模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。把季節(jié)看作分類(lèi)變量,用于對(duì)數(shù)據(jù)觀察值進(jìn)行分類(lèi)。當(dāng)分類(lèi)變量有n個(gè)水平時(shí),通常需要(nHa1)個(gè)虛擬變量,因此,4個(gè)季度需要3個(gè)虛擬變量。[4]對(duì)3個(gè)虛擬變量進(jìn)行編碼,可以得到:Q1=1(第1季度)或Q1=0(其他季度);Q2=1(第2季度)或Q2=0(其他季度);Q3=1(第3季度)或Q3=0(其他季度)。

季度數(shù)據(jù)的季節(jié)性多元回歸模型為

=b0+b1Q1+b2Q2+b3Q3+b4t

式中:b0為時(shí)間序列的平均值;b1,b2,b3為每個(gè)季度與參照的第4季度的平均差值;b4為趨勢(shì)成分的系數(shù),表示趨勢(shì)對(duì)時(shí)間序列的影響;Q1,Q2,Q3分別為第1季度、第2季度、第3季度的虛擬變量。

本文根據(jù)某內(nèi)陸點(diǎn)2011―2015年各季度的出貨量(見(jiàn)表1),運(yùn)用季節(jié)性多元回歸模型預(yù)測(cè)該內(nèi)陸點(diǎn)2016年各季度的出貨量。

對(duì)模型求解,得到回歸方程為

據(jù)此預(yù)測(cè)2016年各季度出貨量,得到第1季度出貨量為,第2季度出貨量為,第3季度出貨量為,第4季度出貨量為。

在上述回歸分析中,評(píng)估參數(shù)R Square和Adjusted R Square的數(shù)值偏低,均在0.5左右;評(píng)估參數(shù)Significance F的數(shù)值小于5%,接近于0;評(píng)估參數(shù)P-value的數(shù)值并非都小于5%。以上結(jié)果說(shuō)明該模型的擬合度不理想,導(dǎo)致預(yù)測(cè)出貨量與實(shí)際出貨量之間有較大差距(見(jiàn)圖1)。

3 時(shí)間序列分解模型在內(nèi)陸出貨量預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

時(shí)間序列預(yù)測(cè)的另一個(gè)常用模型是時(shí)間序列分解模型,具體方法如下:首先,計(jì)算季節(jié)指數(shù),以確定時(shí)間序列中的季節(jié)因素;然后,將季節(jié)因素從時(shí)間序列中分離出去,以消除季節(jié)性;最后,對(duì)消除季節(jié)因素的時(shí)間序列建立預(yù)測(cè)模型并計(jì)算預(yù)測(cè)值,再回歸相應(yīng)的季節(jié)指數(shù)。[5]

季節(jié)指數(shù)指某一季度的數(shù)據(jù)與全年平均數(shù)據(jù)的比值,季節(jié)變動(dòng)的程度根據(jù)各季節(jié)指數(shù)與其平均數(shù)(100%)的偏差程度來(lái)測(cè)定。為求得季節(jié)指數(shù),對(duì)季節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行4項(xiàng)移動(dòng)平均,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行中心化處理,計(jì)算移動(dòng)平均的比值,即季節(jié)指數(shù)。某內(nèi)陸點(diǎn)出貨量的季節(jié)指數(shù)如表2所示,分離季節(jié)因素后該內(nèi)陸點(diǎn)出貨量的時(shí)間序列如圖2所示。

式中:為分離季節(jié)因素后的預(yù)測(cè)出貨量;b0為趨勢(shì)線(xiàn)在縱坐標(biāo)上的截距;b1為趨勢(shì)線(xiàn)的斜率,表示時(shí)間周期變動(dòng)1個(gè)單位時(shí)觀察值的平均變動(dòng)數(shù)量;t為時(shí)間周期。為使b0和b1的數(shù)值最優(yōu),需要使每一周期時(shí)間序列的預(yù)測(cè)值與觀察值的誤差平方和最小化。令Tt為第t周期時(shí)間序列的觀察值,一般模型為

經(jīng)計(jì)算,得到此模型的最優(yōu)解為b0=1 770.1,b1=Ha10.731,因此,線(xiàn)性趨勢(shì)方程為

利用該線(xiàn)性趨勢(shì)方程計(jì)算得到分離季節(jié)因素后的預(yù)測(cè)出貨量,然后回歸相應(yīng)的季節(jié)指數(shù),得到最終的預(yù)測(cè)出貨量。

由圖3可見(jiàn),運(yùn)用時(shí)間序列分解模型得到的預(yù)測(cè)出貨量與歷史數(shù)據(jù)非常吻合,說(shuō)明該模型對(duì)季節(jié)性貨量的預(yù)測(cè)效果優(yōu)于季節(jié)性多元回歸模型。建議運(yùn)用時(shí)間序列分解模型預(yù)測(cè)內(nèi)陸進(jìn)出口箱量,并綜合考慮長(zhǎng)假、運(yùn)力調(diào)配、工廠檢修等影響因素,據(jù)此確定內(nèi)陸存箱量。

參考文獻(xiàn):

[1] 安德森D R,斯威尼D J,威廉斯T A,等. 數(shù)據(jù)、模型與決策:管理科學(xué)篇[M]. 侯文華,譯. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012:441-465.

[2]鞠美晨. 基于無(wú)水港的集裝箱配備與空箱調(diào)運(yùn)問(wèn)題研究[D]. 大連:大連海事大學(xué),2013.

[3] 張軍. 平衡為王[J]. 中國(guó)遠(yuǎn)洋航務(wù),2006(8):40-41.

[4]賈俊平. 統(tǒng)計(jì)學(xué)[M]. 北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2004:323-386.

[5] 宋若辰. 班輪公司集裝箱空箱在途庫(kù)存控制研究[D]. 上海:上海交通大學(xué),2012.

(編輯:張敏 收稿日期:2016-04-21)

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