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            Prognose makrooekonomischer Zeitreihen: Ein Vergleich linearer Modelle mit neuronalen Netzen

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            Author(s)
            Koller, Wolfgang
            Language
            German
            Show full item record
            Abstract
            In dieser Arbeit wird die Eignung des Instrumentariums der neuronalen Netze, im Konkreten der autoregressiven Neuronale-Netz-Modelle (ARNN), zur Modellierung und Prognose von makroökonomischen Zeitreihen untersucht und mit jenen der autoregressiven (AR) und autoregressiven Moving-Average-Modelle (ARMA) verglichen. Als beispielhaftes Anwendungsgebiet werden die beiden monatlichen Zeitreihen der österreichischen Arbeitslosenrate und des österreichischen Industrieproduktionsindex herangezogen. Die Arbeit beinhaltet eine Reihe von Erweiterungen an den Methoden und Algorithmen im Zusammenhang mit der ARNN-Modellierung, die durch die besonderen Herausforderungen bei der Modellierung und Prognose von makroökonomischen Zeitreihen motiviert sind. Eine Evaluationsstudie zum Vergleich der Güte von Mehr-Schritt-Prognosen verschiedener Modellierungsstrategien wird durchgeführt.
            URI
            https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/184538
            Keywords
            ARNN-Modelle; Güte von Mehr-Schritt-Prognosen; Koller; linearer; makroökonomischen; makroökonomischer; Modelle; Netzen; neuronalen; Nicht-Linearität; Prognose; Vergleich; Zeitreihe; Zeitreihen; Zeitreihenanalyse; thema EDItEUR::G Reference, Information and Interdisciplinary subjects::GP Research and information: general::GPH Data science and analysis: general; thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCA Economic theory and philosophy; thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCG Economic growth
            DOI
            10.3726/978-3-653-03344-1
            ISBN
            9783653033441
            Publisher
            Peter Lang International Academic Publishing Group
            Publication date and place
            Bern, 2013-12-04
            Series
            Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversitaet Wien,
            Pages
            275
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