复杂系列趋势模型:酒店价格案例研究

Q4 Computer Science
Abraham Briones Juárez, Judith Alejandra Velázquez Castro
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摘要

由于covid-19的影响,旅游业的严格数据分析越来越普遍,这有助于从历史数据中确定轨迹。本文提出了复杂性理论和指数平滑的结合,以了解有助于估计酒店价格的季节性和趋势的模式。为了做到这一点,我们将该系列划分为分区,以探索相似性,并应用了五种跟踪方法。结果表明,长度R图是唯一具有抗持久性的图,在n=8时饱和,该数据作为Holt-Winters加性模型的长度周期,其参数(a=0.36, b=0.78, y=0.67)使误差最小化。结果表明,采用数值分析方法对关税数据进行季节性调整。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Modelo de tendencias para series complejas: caso de estudio tarifas hoteleras
El análisis riguroso de datos en turismo es cada vez más común a raíz de las afectaciones sufridas por el covid-19, lo que ha contribuido a identificar trayectorias a partir de datos históricos. En este artículo, se propone una combinación de la teoría de la complejidad y la suavización exponencial para conocer los patrones que ayuden a estimar la estacionalidad y tendencia en las tarifas hoteleras. Para ello, se fragmenta la serie en particiones para explorar la similitud y se aplican cinco métodos de trazado. Los resultados muestran que el gráfico de longitud R, es el único que despliega anti-persistencia, con una saturación en el tiempo n=8, este dato se usa como ciclo de longitud del modelo aditivo de Holt-Winters cuyos parámetros (a=0.36, b=0.78, y=0.67), minimizan el error presentado. Se concluye que la combinación de métodos de análisis numérico permite el ajuste estacional en los datos tarifarios.
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RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao
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