面向宏觀經濟風險的監(jiān)測預警指標體系構建與建模
定 價:88 元
叢書名:國家宏觀戰(zhàn)略中的關鍵性問題研究叢書
- 作者:楊周旺等
- 出版時間:2023/1/1
- ISBN:9787030712363
- 出 版 社:科學出版社
- 中圖法分類:F832.1
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
宏觀經濟風險的監(jiān)測預警是國家審計工作的重點內容之一。隨著大數(shù)據時代的到來,大數(shù)據審計代替?zhèn)鹘y(tǒng)審計已成為大勢所趨。本書旨在將大數(shù)據和大數(shù)據分析方法與宏觀經濟指標建模研究相結合,建立面向宏觀經濟風險的監(jiān)測預警指標體系,并開展基于經濟大數(shù)據的方法體系與案例研究。本書中的成果有重要的科學意義和實踐指導價值。一方面,通過大數(shù)據技術構建的宏觀經濟指標體系是宏觀經濟風險監(jiān)測預警的有力工具;另一方面,基于自然語言處理和機器學習的方法論及實踐研究將推動大數(shù)據技術方法在宏觀經濟研究中的應用。
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目錄
第1章 緒論 1
第2章 宏觀經濟指標庫的構建及應用 3
2.1 宏觀經濟指標庫的數(shù)據來源 3
2.1.1 政府維度 3
2.1.2 市場維度 3
2.1.3 民眾生活維度 4
2.1.4 規(guī)范化文本維度 4
2.2 宏觀經濟指標庫的構建流程 4
2.2.1 基于國家統(tǒng)計局的宏觀經濟指標 6
2.2.2 基于文本數(shù)據加工的宏觀經濟指標 6
2.2.3 基于教科書及中文文獻庫的宏觀經濟指標 7
2.2.4 多數(shù)據源宏觀經濟指標合并及經濟分類 8
2.3 宏觀經濟指標庫的驗證及結構分析 8
2.3.1 宏觀經濟指標庫的驗證 8
2.3.2 宏觀經濟指標庫的結構分析 9
2.4 宏觀經濟指標庫的應用分析 11
2.4.1 應用實例一:多源文本的經濟主題分析 11
2.4.2 應用案例二:省區(qū)市政府工作報告的主題時間序列分析 15
第3章 經濟指標建模的一般性方法(一):混頻指標短期預測 27
3.1 引言 27
3.2 混頻LSTM模型 28
3.2.1 問題定義 28
3.2.2 整體模型架構 29
3.2.3 分離特征模型 29
3.2.4 組合特征模型 30
3.2.5 稀疏正則化 31
3.2.6 數(shù)據增強 31
3.3 數(shù)據實驗 32
3.3.1 數(shù)據集 32
3.3.2 結果對比 33
3.3.3 旁證數(shù)據的影響 34
3.3.4 變量貢獻度 34
3.4 結論和討論 36
第4章 經濟指標建模的一般性方法(二):不均衡樣本的學習方法 37
4.1 引言 37
4.2 文獻綜述 38
4.2.1 樣本選擇偏差與遷移學習 38
4.2.2 基于傾向分數(shù)的加權 38
4.2.3 基于特征匹配的加權 39
4.2.4 基于整體分布的加權 39
4.3 算法設計 40
4.4 實驗過程及結果 43
4.4.1 實驗數(shù)據 43
4.4.2 實驗算法 44
4.4.3 實驗結果 44
4.5 結論 46
第5章 增長指標建模案例:GDP預測建模 47
5.1 引言 47
5.2 研究概況 47
5.3 數(shù)據 48
5.3.1 GDP 48
5.3.2 解釋變量 49
5.3.3 樣本構造 50
5.4 模型簡介 52
5.4.1 LASSO回歸模型 52
5.4.2 SVR模型 52
5.4.3 RNN系列模型 53
5.5 實驗 54
5.6 結論 56
第6章 穩(wěn)定指標建模案例:就業(yè)與失業(yè)指標預測建!57
6.1 引言 57
6.2 數(shù)據與描述性統(tǒng)計 59
6.2.1 個人層面的全樣本行政數(shù)據 59
6.2.2 數(shù)據的預處理 60
6.3 模型構建 61
6.3.1 模型算法 61
6.3.2 樣本構建 62
6.3.3 特征分析與特征工程 63
6.3.4 基于個人層面預測的失業(yè)率計算 67
6.4 模型結果與分析 68
6.4.1 個人就業(yè)狀態(tài)預測結果 68
6.4.2 特征重要性與模型解釋 70
6.4.3 基于行政大數(shù)據的失業(yè)率預測 72
6.4.4 就業(yè)失業(yè)動態(tài) 72
6.4.5 性別與結構性失業(yè) 73
6.4.6 就業(yè)/失業(yè)人口文化程度結構 74
6.5 結論 74
第7章 民生指標建模方法研究一:人口遷入與新增確診人數(shù)趨勢關系分析 76
7.1 疫情數(shù)據初步分析 76
7.1.1 一代與非一代病例情況對比 76
7.1.2 深圳市病例數(shù)分析 78
7.2 人口遷入與新增確診人數(shù)的趨勢關系及因果量化分析 79
7.2.1 格蘭杰因果關系檢驗簡介 79
7.2.2 疫情建模方法 81
7.2.3 量化分析結果 82
7.3 研究結論與方法總結 83
第8章 民生指標建模方法研究二:新增確診人數(shù)估計的概率模型 84
8.1 引言 84
8.2 疫情數(shù)據初步分析 85
8.3 每日新增感染人數(shù) 86
8.3.1 符號說明 86
8.3.2 基本假設 87
8.3.3 似然函數(shù) 87
8.3.4 EM算法 88
8.3.5 每日新增感染人數(shù)的分析與討論 88
8.4 基于參數(shù)Bootstrap方法的每日新增感染人數(shù)的區(qū)間估計 89
8.4.1 參數(shù)Bootstrap方法 89
8.4.2 數(shù)值分析結果 89
8.5 研究結論與方法總結 92
第9章 民生指標建模方法研究三:動態(tài)傳播率模型及其在疫情分析中的應用 93
9.1 引言 93
9.2 動態(tài)傳播率模型 94
9.3 動態(tài)傳播率的函數(shù)擬合 96
9.4 動態(tài)傳播率的疫情變化估計 99
9.4.1 疫情變化估計的方法介紹 99
9.4.2 疫情變化估計的滑窗期選擇 99
9.5 研究結論與方法總結 100
第10章 民生指標建模方法研究四:基于動態(tài)增長率模型的疫情分析 102
10.1 引言 102
10.2 動態(tài)增長率模型 102
10.2.1 動態(tài)增長率模型的提出 102
10.2.2 動態(tài)增長率模型的計算 103
10.2.3 動態(tài)增長率模型與疫情變化估計 104
10.2.4 動態(tài)增長率模型擬合函數(shù)選擇 104
10.3 研究結論與方法總結 106
參考文獻 107