神经网络在卷烟销量预测及营销策划中的应用的中期报告.docx
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神经网络在卷烟销量预测及营销策划中的应用的中期报告【中期报告】一、选题背景及意义:卷烟销量预测一直是制定卷烟生产计划和销售计划的重要手段之一,其准确性和及时性直接关系到卷烟市场占有率和企业的盈利情况。由于受到影响销售变化的因素非常多,比如季节、天气、消费者收入水平等等,市场变化快,预测难度大。因此,如何使用有效的手段提高销量预测的准确性和及时性,对于企业来说显得尤为重要。神经网络作为一种基于模拟人脑神经细胞相互连接的理论基础构建出来的数学模型,以其强大的非线性模型适用性和应用灵活性,成为最近几年来进行销量预测的重要工具之一。使用神经网络对卷烟销量进行建模和预测,可以有效识别卷烟销售的规律,提高预测准确性和及时性。同时,神经网络还可以根据卷烟销售数据进行分析,为卷烟销售策略的制定提供科学依据。二、研究目的:本研究旨在使用神经网络对卷烟销量进行建模和预测,并从中分析卷烟销售规律,探究卷烟市场变化特征和消费者态度变化,为卷烟销售决策提供科学依据。三、研究方法:本研究采用时间序列分析和人工神经网络模型结合的方式进行卷烟销量预测和营销策略制定。具体研究流程如下:1.数据收集:采集相关卷烟销售数据历史数据,并进行数据预处理,对数据进行清洗、筛选和转换等操作,以达到神经网络预测的要求。2.数据分析:对收集到的数据进行分析,包括每日销量、季节性趋势、天气和其他变量的影响等,分析卷烟销售规律和市场变化特征。3.模型建立:根据分析结果,建立相应的人工神经网络模型,以实现卷烟销量预测。同时,采用时间序列分析方法对神经网络模型进行修正和优化。4.模型验证:对建立的神经网络模型进行验证和测试,评估模型的准确性和稳定性。根据验证结果,对模型进行调整和优化。5.营销策略制定:基于已有的销售数据和预测结果,制定卷烟销售策略,以达到合理的销售目标和市场份额。四、研究进展:目前,我们已经完成了数据收集和预处理工作。针对不同的变量,我们通过相关分析、多元回归和因子分析等方法,对数据进行了处理和筛选,得到了符合神经网络分析要求的数据集。基于处理后的数据集,我们初步建立了BP神经网络模型,并使用时间序列分析对模型进行了修正和优化。下一步,我们将采用交叉验证和样本外测试等方法对模型进行验证和测试,评估模型的准确性和稳定性。同时,我们还会继续完善模型,并基于模型预测结果制定卷烟销售策略,以实现合理的销售目标和市场占有率。五、研究结论及意义:通过对卷烟销售数据进行收集、处理和分析,我们已经初步建立了BP神经网络模型,并使用时间序列分析对模型进行了修正和优化。下一步,我们将进一步完善模型,并进行验证和测试,以评估模型的准确性和稳定性。本研究的意义在于通过人工神经网络模型对卷烟销售进行建模和预测,探究卷烟销售规律和市场变化特征,为卷烟销售策略的制定提供科学依据。同时,本研究的结果对卷烟生产企业的市场竞争力和盈利能力具有重要的促进作用。