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基于时间—区域序列的随机死亡率预测及对中国数据的应用
被引:4
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
李南
ShripadTuljapurkar
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
西安交通大学人口与经济研究所
ShripadTuljapurkar
机构
:
[1]
西安交通大学人口与经济研究所
[2]
美国Stanford大学Morrison人口与资源研究所
来源
:
人口研究
|
1995年
/ 04期
关键词
:
死亡率;
人口预测;
时间序列建模;
奇异值分解;
统计检验;
统计量;
中华人民共和国;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
C923 [人口与计划生育];
学科分类号
:
摘要
:
由美国学者Lee,Tulj(?)parkar和Carter于1991年提出的随机人口预测(LTC)方法,既弥补了传统的“高一低”方案所无法回答发生某个状态的概率的缺点,又解决了经典的随机人口模型不能处理按龄生育、死亡率的随机性时变的困难。介绍了(LTC)方法的主要内容,并通过将其中时间序列模型扩展为时间—区域序列模型,解决了该方法用于发展中国家的常见困难即死亡率时间序列数据不足的问题。同时利用中国死亡率数据进行(LTC)方法的建模和预测,取得了良好的效果。
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页数:6
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