6.
Controle e Monitoramento de Produto ou Processo
6.4. Introdução à Analise de Séries Temporais 6.4.4. Modelos Univariados de Séries Temporais 6.4.4.6. Identificação do Modelo de Box-Jenkins
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Propósito: Identificação do Modelo para Modelos de Box-Jenkins |
Gráficos de autocorrelação parcial(Box e Jenkins,
pp. 64-65, 1970) são comumente usados para identificação dos modelos de Box-Jenkins.
A autocorrelção parcial no lag k é a autocorrelção entre Xt e Xt-k que não foi considerada nos lags 1 até k-1. Existem algorítmos, não discutidos aqui, para se calcular a autocorrelação parcial baseada nas autocorrelações amostrais. Ver (Box, Jenkins, e Reinsel 1970) ou (Brockwell, 1991) para os detalhes matemáticos. Especificamente, autocorrelações parciais são úteis na identificação da ordem de um modelo autoregressivo. A autocorrelação parcial de um processo AR(p) é zero no lag p+1 e superior. Se o gráfico da autocorrelação amostral indicar que um modelo AR pode ser apropriado, então o gráfico de autocorrelação parcial amostral é examinado para ajudar identificar a ordem. Procuramos o ponto no gráfico onde as autocorrelações parciais tornam-se essencialmente zero. Colocar um intervalo de confiança de 95% para a significância estatística é útil para este propósito. O intervalo de confiança aproximado de 95% para as autocorrelações parciais estão no . |
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Sample Plot |
Este gráfico de autocorrelação parcial mostra significância estatística clara par os lags 1 e 2 (lag 0 é sempre 1). Os próximos poucos lags estão na borderline da significância estatística. Se o gráfico da autocorrelação indicar que um modelo AR é apropriado, poderíamos começar nossa modelagem com um modelo AR(2). POderíamos comparar este com o modelo AR(3). |
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Definição |
Gráficos de autocorrelação parcial são formados por
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Questões |
O gráfico de autocorrelação parcial pode ajudar a fornecer respostas às seguintes questões:
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Técnidcas Relacionadas |
Gráfico de Autocorrelação
Gráfico Run Sequence Gráfico Espectral |
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Estudo de Caso | O gráfico de autocorrelação parcial está demonstrado no Estudo de caso dos dados de Negiz. | ||||
Software | Os gráficos de autocorrelaçao parcial estão disponíveis para muitos propósitos gerais em programas estatísitcos. |