基于網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)的消費(fèi)者信心指數(shù)分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、大數(shù)據(jù)時(shí)代下,海量的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)蘊(yùn)含著消費(fèi)者的各類行為習(xí)慣,這些數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r(shí)反映出社會(huì)經(jīng)濟(jì)變化狀況和消費(fèi)者心理預(yù)期,如何從中提取出重要信息來對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析是未來研究方向的一大熱點(diǎn)。我國消費(fèi)者信心指數(shù)存在著發(fā)布時(shí)間長、時(shí)效性低、指數(shù)覆蓋面窄等問題。在此背景下,本文創(chuàng)新性地結(jié)合網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)來研究預(yù)測消費(fèi)者信心指數(shù),為消費(fèi)者信心指數(shù)的制定作出重要的補(bǔ)充。
  本文基于數(shù)據(jù)挖掘方法和網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù),建立消費(fèi)者信心指數(shù)預(yù)測模型的分析框架,通過范圍

2、取詞法取得40個(gè)網(wǎng)絡(luò)搜索關(guān)鍵字,并使用時(shí)差分析法,篩選得到與消費(fèi)者信心指數(shù)相關(guān)性強(qiáng),并且領(lǐng)先于消費(fèi)者信心指數(shù)變化的搜索關(guān)鍵字。
  由于消費(fèi)者信心指數(shù)為月度數(shù)據(jù),可用于訓(xùn)練的樣本數(shù)據(jù)較少,直接建立模型容易存在著過擬合的問題。本文分別使用逐步回歸分析、lasso算法、嶺回歸分析、主成分分析四種降維方法,對(duì)篩選得到的搜索關(guān)鍵字進(jìn)行降維,并比較和分析不同降維方法的降維效果。在此基礎(chǔ)上,使用支持向量機(jī)、決策樹、GBDT三種數(shù)據(jù)挖掘方法對(duì)消

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