Führen Sie die folgenden Schritte aus, um anzugeben, welche Datenspalte analysiert werden soll.
Wenn Sie die Länge der Saison nicht kennen, verwenden Sie oder , um die Länge zu ermitteln.
In diesem Arbeitsblatt enthält die Spalte Verkäufe die Anzahl der Computer, die jeden Monat verkauft werden.
C1 |
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Verkäufe |
195000 |
213330 |
208005 |
249000 |
237040 |
Wenn die Daten negative Werte enthalten, sollten Sie kein multiplikatives Modell anpassen. Wenn positive und negative Daten vorhanden sind, entsprechen die multiplikativen saisonalen Indizes für die negativen Daten der Umkehrung der entsprechenden Indizes für die positiven Daten. Dies führt dazu, dass das Modell nicht auf die Daten passt.
Mit den Gewichtungen wird der Grad der Glättung angepasst, indem festgelegt wird, wie die einzelnen Komponenten auf aktuelle Bedingungen reagieren. In der Regel möchten Sie die Daten so glätten, dass das Rauschen (unregelmäßige Fluktuationen) reduziert wird und das Muster besser erkennbar ist. Glätten Sie die Daten jedoch nicht so stark, dass wichtige Details verloren gehen.
Führen Sie die Analyse zuerst mit den Standardgewichtungen durch. Nachdem Sie das daraus resultierende Zeitreihendiagramm untersucht haben, können Sie die Gewichtungen anheben oder absenken. Niedrigere Gewichtungen führen zu einer glatteren Linie, höhere Gewichtungen zu einer weniger glatten. Verwenden Sie für verrauschte Daten niedrigere Gewichtungen, damit die geglätteten Werte nicht dem Rauschen folgen. Wenn Sie sich entscheiden, die Gewichtungen anzupassen, führt eine Anpassung der Gewichtung für die Niveaukomponente häufig am ehesten zu besseren Genauigkeitsmaßen. Eine Änderung der anderen Gewichtungen hat meist nur geringe Auswirkungen, nachdem Sie die Gewichtung des Niveaus wie gewünscht angepasst haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Prognosen für Ihre Zeitreihe zu erstellen.
Wenn Sie einen Wert eingeben, verwendet Minitab für die Prognosen nur die Daten bis zu dieser Zeilennummer. Die Prognosewerte weichen von den Anpassungen ab, weil Minitab für die Berechnung der Anpassungen alle Daten verwendet.