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      歐洲足球五大聯(lián)賽進(jìn)球的時(shí)間序列模型構(gòu)建及預(yù)測(cè)

      2019-12-03 05:57:22全濤
      體育科研 2019年6期
      關(guān)鍵詞:離群德甲進(jìn)球

      全濤

      0 前言

      足球在《運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué)》項(xiàng)群訓(xùn)練理論中屬于技能主導(dǎo)類同場(chǎng)對(duì)抗性運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,其評(píng)定方法屬于命中類項(xiàng)目[1],進(jìn)球的結(jié)果直接影響著比賽成績(jī)的好壞[2]。在現(xiàn)代足球的發(fā)展歷史上,歐洲足球五大聯(lián)賽代表世界足壇的頂尖水平,引領(lǐng)世界足球運(yùn)動(dòng)的發(fā)展方向。進(jìn)球的特征和規(guī)律,從一定程度上體現(xiàn)職業(yè)聯(lián)賽足球技戰(zhàn)術(shù)打法體系的形成與革新,同時(shí)反映國(guó)家地區(qū)的足球水平和民族精神的文化特色。

      近些年,統(tǒng)計(jì)學(xué)方法在足球相關(guān)研究中的運(yùn)用逐漸增多,從簡(jiǎn)單的計(jì)量統(tǒng)計(jì),到卡方檢驗(yàn)、t檢驗(yàn),再到復(fù)雜的回歸分析、因子分析[3]。時(shí)間序列分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的一個(gè)重要分支,主要通過(guò)隨機(jī)過(guò)程理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法來(lái)揭示數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和規(guī)律,構(gòu)建不同的模型和未來(lái)預(yù)測(cè),以解決社會(huì)生活中的實(shí)際問題。通過(guò)中國(guó)知網(wǎng)關(guān)于“時(shí)間序列分析”的計(jì)量可視化分析結(jié)果表明:(1)發(fā)文量在近20年出現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì),并在近10年保持穩(wěn)定的狀態(tài);(2)主題分布在時(shí)間序列、數(shù)學(xué)模型、ARIMA模型、實(shí)證分析、小波分析等;(3)學(xué)科分類主要集中在數(shù)量經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、金融、計(jì)算機(jī)、地球物理、測(cè)繪、環(huán)境、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、控制工程、大氣、交通運(yùn)輸、區(qū)域經(jīng)濟(jì)與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)上??傊?,時(shí)間序列分析已經(jīng)廣泛運(yùn)用于各個(gè)領(lǐng)域,吳懷宇認(rèn)為它在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的研究和應(yīng)用一直很活躍,并擴(kuò)展到社會(huì)、氣象、水利、交通、信息、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、教育等領(lǐng)域[4]。張美英和何杰強(qiáng)調(diào)時(shí)間序列的研究在理論及應(yīng)用中都取得了極其豐碩的成果,但還有待于完善其理論及開辟新的應(yīng)用領(lǐng)域,對(duì)于實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō),沒有最好的模型,只有最適合的模型,新時(shí)間序列模型的建立仍然是今后學(xué)者要繼續(xù)研究的問題[5]。在體育方面,張小龍從理論的角度討論了其可行性,通過(guò)實(shí)例分析進(jìn)一步證實(shí)了在體育中應(yīng)用時(shí)間序列分析的優(yōu)越性[6];任波和戴俊通過(guò)時(shí)間序列計(jì)量分析我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)支出與體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互動(dòng)關(guān)系[7];辛馳和趙雪晴通過(guò)SAS和E-view對(duì)NBA球員林書豪進(jìn)行了實(shí)例分析,建立時(shí)間序列模型并定量評(píng)價(jià)[8];陳頗等人先后運(yùn)用了時(shí)間序列分析方法,研究中國(guó)體育事業(yè)財(cái)政投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系[9-10]??傊瑫r(shí)間序列分析具有足球賽事數(shù)據(jù)研究的可行性,既可以通過(guò)數(shù)據(jù)直觀分析其特點(diǎn),又可以豐富足球運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練理論體系。

      本文按照時(shí)間序列分析的方法對(duì)歐洲足球五大聯(lián)賽進(jìn)行多項(xiàng)賽事的模型構(gòu)建與趨勢(shì)預(yù)測(cè),客觀探索高水平足球比賽進(jìn)球的特點(diǎn)和規(guī)律。

      1 研究對(duì)象與方法

      1.1 研究對(duì)象

      歐洲足球五大聯(lián)賽2000—2001賽季至2016—2017賽季的場(chǎng)均進(jìn)球。

      1.2 研究方法

      1.2.1 文獻(xiàn)資料法

      通過(guò)電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)查閱了有關(guān)時(shí)間序列分析、足球比賽進(jìn)球分析的論文30余篇,閱讀學(xué)習(xí)了《時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析》《世界優(yōu)秀統(tǒng)計(jì)工具SPSS-高級(jí)篇》《應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)》相關(guān)教程與學(xué)術(shù)著作[11-15],并在足球數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)站上查找了關(guān)于歐洲足球五大聯(lián)賽進(jìn)球的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與評(píng)論文章。

      1.2.2 數(shù)理統(tǒng)計(jì)法

      通過(guò)500彩票網(wǎng)[16]和足球之夜數(shù)據(jù)庫(kù)[17]收集了歐洲足球五大聯(lián)賽2000—2001賽季至2016—2017賽季共17年的年場(chǎng)均進(jìn)球數(shù)據(jù),并逐一核對(duì),確定原始數(shù)據(jù)庫(kù)。利用SPSS22.0軟件在計(jì)算機(jī)上對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了時(shí)間序列分析,構(gòu)建歐洲五大聯(lián)賽的進(jìn)球ARIMA模型并預(yù)測(cè)。

      1.2.3 對(duì)比分析法

      在數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上,利用比較分析、邏輯歸納等對(duì)歐洲五大聯(lián)賽的進(jìn)球特征進(jìn)行分析。

      2 研究結(jié)果

      2.1 數(shù)據(jù)集的預(yù)處理

      首先把數(shù)據(jù)錄入到SPSS中(見圖1),共有1個(gè)字符串型“賽季”、5個(gè)數(shù)值型“進(jìn)球”變量,其中數(shù)值保留兩位小數(shù)。

      圖1 歐洲五大聯(lián)賽進(jìn)球數(shù)據(jù)集(2000/2001—2016/2017)Figure 1 Goal Data of the Big Five European Football Leagues(2000/2001-2016/2017)

      由于歐洲足球五大聯(lián)賽受到地中海氣候或海洋性氣候的影響,賽制實(shí)行跨年度舉行,如“2001—2002賽季意大利足球甲級(jí)聯(lián)賽”這一稱謂,因此軟件系統(tǒng)或者分析中的“2000年”等同于“2000—2001賽季”,其他依次類推。

      2.1.1 離群點(diǎn)的檢驗(yàn)

      離群點(diǎn)是指一個(gè)時(shí)間序列中,遠(yuǎn)離序列一般水平的極端大值和極端小值。而形成離群點(diǎn)的系統(tǒng)外部干擾是多種多樣的,可能是采樣中的誤差,也可能是被研究現(xiàn)象本身由于受各種偶然非正常的因素影響而引起的[18]。為此,運(yùn)用SPSS對(duì)五大聯(lián)賽17個(gè)賽季的場(chǎng)均進(jìn)球進(jìn)行了探索性分析,用箱圖檢驗(yàn)離群點(diǎn),以便提高構(gòu)建模型的準(zhǔn)確性(圖2)。

      圖2 進(jìn)球數(shù)據(jù)箱圖Figure 2 Goal Data Boxplot

      從圖2可以看出,法甲、英超不存在離群點(diǎn),德甲、西甲、意甲存在離群點(diǎn)現(xiàn)象。由圖1數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)后得到:德甲 2013年數(shù)值 3.16,西甲 2005、2006年數(shù)值2.47、2.48和 2016年數(shù)值 2.94,意甲 2016年數(shù)值2.96,共計(jì)5個(gè)數(shù)值存在不同程度的離群。

      2.1.2 平穩(wěn)性的判定

      時(shí)間序列分析的前提條件是數(shù)據(jù)必須具有平穩(wěn)性特征,在統(tǒng)計(jì)學(xué)上可以運(yùn)用序列圖觀察和自相關(guān)、偏相關(guān)分析圖判定時(shí)間序列平穩(wěn)性[19]。為判斷該數(shù)據(jù)是否平穩(wěn),原始數(shù)據(jù)的序列圖包含5個(gè)變量。

      從圖3可以看出,從2001—2002賽季開始不同程度的出現(xiàn)下滑現(xiàn)象,2005—2006賽季逐漸回升,在2009—2010賽季開始處于2~3年的平穩(wěn)狀態(tài),之后隨著球員轉(zhuǎn)會(huì)自由市場(chǎng)和足球商業(yè)化的日益發(fā)展,五大聯(lián)賽進(jìn)球?qū)Ρ热找婵s小。

      圖3 歐洲足球五大聯(lián)賽進(jìn)球序列圖Figure 3 Goal Sequence Diagram of the Big Five European Football Leagues

      2.2 模型識(shí)別

      2.2.1 序列圖

      從原始序列圖(3)來(lái)看,場(chǎng)均進(jìn)球數(shù)隨著時(shí)間的推移在起初下降后逐步上升,該序列線性特征明顯。現(xiàn)對(duì)五大聯(lián)賽的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行1階差分,序列圖(4)圍繞均線上下波動(dòng),狀態(tài)基本平穩(wěn),差分效果良好。

      圖4 歐洲足球五大聯(lián)賽原始數(shù)據(jù)與1階差分序列對(duì)比圖Figure 4 Comparison of the Raw Data and 1st Order Difference Sequence in the Big Five European Football Leagues

      2.2.2 自相關(guān)與偏自相關(guān)分析

      為了更好地把握五大聯(lián)賽進(jìn)球特點(diǎn),通過(guò)自相關(guān)系數(shù)(ACF)、偏自相關(guān)系數(shù)(PACF)分析圖進(jìn)一步識(shí)別模型和目標(biāo)序列定階。運(yùn)用SPSS對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了自相關(guān)分析,輸出結(jié)果如圖5。

      圖5 歐洲足球五大聯(lián)賽進(jìn)球自相關(guān)與偏自相關(guān)分析圖(0,1)Figure5 Analysis of Autocorrelation and Partial Autocorrelation of Goals in the Big Five European Football Leagues(0,1)

      總體上隨著延遲數(shù)目的增加,自相關(guān)系數(shù)并沒有顯著的趨近于0,且有近一半數(shù)值落在了置信區(qū)間之外,同時(shí),偏自相關(guān)系數(shù)也逐漸減弱,說(shuō)明該時(shí)間序列并非平穩(wěn)。為了更好確認(rèn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性,對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行1階差分處理,得到自相關(guān)系數(shù)、偏自相關(guān)系數(shù)大多數(shù)進(jìn)入置信區(qū)間。

      2.2.3 假設(shè)檢驗(yàn)

      假設(shè) H0:原始時(shí)間序列 Xi平穩(wěn),H1:序列 Xi不平穩(wěn);采用顯著性格水平α=0.05進(jìn)行檢驗(yàn)。從表1來(lái)看,原始數(shù)據(jù)P<0.01,具有很強(qiáng)的顯著性差異,則拒絕H0假設(shè)接受H1假設(shè),證明該數(shù)列不平穩(wěn);進(jìn)行1階差分后,P>0.05,相反則接受H0假設(shè)判定該數(shù)列為平穩(wěn)序列,且數(shù)值逐漸增大總體態(tài)勢(shì)為上升,與序列圖的分析一致。

      這里只列出法國(guó)足球聯(lián)賽自相關(guān)和偏相關(guān)函數(shù)的Box-Ljung統(tǒng)計(jì)量情況,其他聯(lián)賽可以采用類似的方法確定其初步模型。

      2.2.4 p,q取值

      Box-Jenkins方法是根據(jù)時(shí)間序列模型ACF和PACF圖的識(shí)別規(guī)則,建立相應(yīng)的ARIMA模型[20]。序列ACF、PACF性質(zhì)及其與模型參數(shù)之間的關(guān)系[21],整理如表2。

      依據(jù)函數(shù)特征表的識(shí)別規(guī)則,對(duì)五大聯(lián)賽ACF、PACF函數(shù)分析圖進(jìn)行了詳細(xì)分析,統(tǒng)計(jì)了1階差分后的ACF和PACF落在置信區(qū)外、內(nèi)的數(shù)量,并對(duì)非常接近的特殊分布作了不確定、可能認(rèn)定,用來(lái)初步識(shí)別模型,分布和模型情況。

      由表3得到初步模型,其中德甲為ARIMA(0,1,3)或 ARIMA(2,1,3),法甲為 ARIMA(0,1,0)或ARIMA (0,1,1),西 甲 為 ARIMA(1,1,2)或 ARIMA(1,1,3),意甲為 ARIMA(0,1,1)或 ARIMA(0,1,2),英超為 ARIMA(1,1,1)或 ARIMA(1,1,2)。 值得注意的是,在這個(gè)過(guò)程中,充分考慮了離群點(diǎn)(值)的影響,運(yùn)用加權(quán)的方法將特定的時(shí)間點(diǎn)作為離群值來(lái)建模。

      表1 法甲進(jìn)球自相關(guān)和偏相關(guān)函數(shù)對(duì)比表(原始與1階差分)TableⅠComparison of the Autocorrelation and Partial Correlation Functions of the French Armor Goals(Raw and 1st Order Difference)

      表2 零均值平穩(wěn)序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)特征表Table II Characteristics of Autocorrelation Function and Partial Autocorrelation Function of Zero-mean Stationary Series

      表3 歐洲五大聯(lián)賽進(jìn)球ACF、PACF分布和p,d,q取值一覽表(1階)Table III List of ACF,PACF Distribution and p,d,q Values of Goals in the Big Five European Football Leagues(1st Order)

      2.3 模型構(gòu)建

      運(yùn)用SPSS22.0軟件計(jì)算,得到五大聯(lián)賽的模型結(jié)果分析見表4。

      2.4 模型預(yù)測(cè)

      模型的適用性檢驗(yàn)按白噪音獨(dú)立性檢驗(yàn)準(zhǔn)則,其基本思想是:若由估計(jì)模型擬合的殘差純粹由干擾產(chǎn)生,則該模型是適用的,可用于外推預(yù)測(cè);否則,估計(jì)模型不合適[22]。為此,對(duì)進(jìn)球殘差自相關(guān)和偏相關(guān)進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果如圖6。

      通過(guò)建立ARIMA模型對(duì)歐洲足球各大聯(lián)賽的均進(jìn)球數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,并對(duì)2017-2020賽季的進(jìn)球數(shù)值進(jìn)行了結(jié)果預(yù)測(cè),形成模型擬合及預(yù)測(cè)圖(圖7)。

      同時(shí),根據(jù)命令輸出了2017—2020年的預(yù)測(cè)值、UCL、LCL值詳見表5,以供參考。

      表4 歐洲足球五大聯(lián)賽進(jìn)球模型參數(shù)表(d=1)Table IV Goal Model Parameter Table of the Big Five European Football Leagues(d=1)

      圖6 歐洲足球五大聯(lián)賽進(jìn)球殘差自相關(guān)和偏相關(guān)檢驗(yàn)圖Figure 6 Autocorrelation and Partial Correlation Test Card of Goal Scores in the Big Five European Football Leagues

      圖7 歐洲足球五大聯(lián)賽進(jìn)球模型及預(yù)測(cè)圖(2017—2020)Figure 7 Predicted Value of the Goal Model of the Big Five European Football Leagues(2017-2020)

      注:對(duì)于每個(gè)模型,預(yù)測(cè)都在請(qǐng)求的預(yù)測(cè)時(shí)間段范圍內(nèi)的最后一個(gè)非缺失值之后開始,在所有預(yù)測(cè)值的非缺失值都可用的最后一個(gè)時(shí)間段或請(qǐng)求預(yù)測(cè)時(shí)間段的結(jié)束日期(以較早者為準(zhǔn))結(jié)束

      3 分析與討論

      3.1 歐洲足球五大聯(lián)賽的進(jìn)球特征

      在體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的模型構(gòu)建過(guò)程中,原始數(shù)據(jù)本身具有隨機(jī)性,非穩(wěn)定性特征比較常見,這就需要采用合適的方法進(jìn)行序列分析,以保證研究結(jié)果的正確性。前期對(duì)離群點(diǎn)的分析和平穩(wěn)性的判定非常重要,否則會(huì)直接影響模型的擬合精度,得到一些虛假的信息,對(duì)后續(xù)的時(shí)間序列分析會(huì)造成一定影響。

      對(duì)“五個(gè)離群點(diǎn)”的進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn):德甲2013年場(chǎng)均3.16個(gè)進(jìn)球,說(shuō)明德甲保持較高的場(chǎng)均進(jìn)球,一直是崇尚進(jìn)攻的聯(lián)賽。西甲2005和2006年出現(xiàn)的2.47、2.48兩個(gè)最低的進(jìn)球數(shù)值,原因在于那個(gè)時(shí)期西甲球員出現(xiàn)新老交替,進(jìn)攻能力下降;意甲2016年的場(chǎng)均進(jìn)球?yàn)?.96,這與意甲改變傳統(tǒng)保守的技戰(zhàn)術(shù)打法有關(guān)。另一方面,從進(jìn)球序列圖的走勢(shì)來(lái)看,表現(xiàn)出單一賽事不同時(shí)期的波動(dòng)性和不同賽事之間的橫向差異性特征。五大聯(lián)賽場(chǎng)均進(jìn)球的數(shù)據(jù)隨著時(shí)間的推移上下波動(dòng),并有上升的趨勢(shì)。在作時(shí)間序列分析時(shí),首先初步判斷該序列的穩(wěn)定性特征,如果不穩(wěn)定需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行自相關(guān)函數(shù)、偏相關(guān)函數(shù)、特征根的檢驗(yàn),采取1階或2階差分處理,直至數(shù)據(jù)平穩(wěn),才能繼續(xù)進(jìn)行模型的識(shí)別,以期構(gòu)建合理的模型和預(yù)測(cè),探索歐洲足球五大聯(lián)賽的進(jìn)球特點(diǎn)和規(guī)律。路云亭把第五種足球描述為“盛傳于世界各地且?guī)в斜久褡逦幕瘋鹘y(tǒng)意味的多元化的足球”[23],筆者認(rèn)為歐洲五大聯(lián)賽具備不同的差異,反映著一個(gè)國(guó)家的民族精神和區(qū)域文化特色。如法甲最講究“思想性”與“公平性”,其競(jìng)爭(zhēng)力有待于提升;意甲受到經(jīng)濟(jì)的影響較大,表現(xiàn)出傳統(tǒng)保守的特點(diǎn);英超的商業(yè)化最為成熟,比賽更加注重身體對(duì)抗、比賽節(jié)奏較快,觀賞性高;西甲聯(lián)賽注重技術(shù)與進(jìn)攻,具有很強(qiáng)的觀賞性;德甲的民族特點(diǎn)突出,注重整體配合。

      3.2 歐洲五大聯(lián)賽的ARIMA模型

      由于足球比賽中的場(chǎng)均進(jìn)球序列不存在季節(jié)性周期趨勢(shì),這里的模型識(shí)別沒有考慮季節(jié)問題。在模型識(shí)別時(shí),則是通過(guò)序列圖和自相關(guān)與偏相關(guān)的1階差分處理,為的是保證數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性,使ACF和PACF進(jìn)入95%的置信區(qū)間,進(jìn)一步確定d=1,同時(shí)為下一步的參數(shù)估計(jì)做好準(zhǔn)備。

      在這里需借助于自相關(guān)函數(shù)(ACF)和偏自相關(guān)函數(shù)(PACF)以及其相關(guān)分析圖來(lái)識(shí)別時(shí)序特性,如法甲(表1)運(yùn)用BOX-JENKINS預(yù)測(cè)法假設(shè)檢驗(yàn),采用顯著性格水平0.05進(jìn)行1階的前后對(duì)比檢驗(yàn),統(tǒng)計(jì)量由小于0.01到大于0.05,表明效果良好,證明這一方法的可行性。在確定p,q值時(shí),需根據(jù)自相關(guān)函數(shù)(ACF)和偏自相關(guān)函數(shù)(PACF)圖的拖尾、截尾兩個(gè)特征,內(nèi)外部的分布情況,參數(shù)之間的關(guān)系3個(gè)方面,初步建立相應(yīng)的ARIMA模型。運(yùn)用SPSS軟件的“分析—預(yù)測(cè)—?jiǎng)?chuàng)建模型”命令,自動(dòng)輸出的統(tǒng)計(jì)量和相關(guān)信息,包括平穩(wěn)的(R方)、離群值、參數(shù)估計(jì)、SE、t、Sig。 主要是通過(guò)比較平穩(wěn)的 (R 方)、P值、觀測(cè)值和擬合值的曲線擬合度情況,來(lái)確定各大聯(lián)賽的最終進(jìn)球模型。分析如下:德甲:平穩(wěn)R方分別為 0.715和 0.707,P值分別為 0.966和 0.866,第一個(gè)模型的兩項(xiàng)數(shù)值比第二模型高,所以模型定為ARIMA (0,1,3)。法甲:兩個(gè)模型的常數(shù)估計(jì)值為0.008和 0.010,P值分別為 0.605和 0.776,ARIMA(0,1,0)擬合度高于 ARIMA(0,1,1),加上 R 方相差不大,取 P值為 0.776,模型確定為 ARIMA(0,1,0)。西甲:因ARIMA(0,1,2)迭代在優(yōu)化期間不收斂,可能不可靠數(shù)據(jù)放棄。另兩個(gè)模型的平穩(wěn)R方分別為0.404和0.362,P值分別為0.474和0.696,結(jié)合模型的擬合情況確定為ARIMA (1,1,3)。同樣的方法推斷意甲模型為 ARIMA(0,1,2),英超模型為ARIMA(1,1,2)。

      3.3 歐洲五大聯(lián)賽的短期預(yù)測(cè)

      通過(guò)自相關(guān)和偏相關(guān)的殘差檢驗(yàn)表明,數(shù)值都落在95%置信區(qū)間內(nèi),與0無(wú)顯著差異,模型的檢驗(yàn)效果比較好,所以殘差通過(guò)白噪聲檢驗(yàn),由此診斷模型是可行的,可用于短期預(yù)測(cè)。

      從預(yù)測(cè)圖(圖7)左側(cè)可以看出,進(jìn)球序列上整體上成波動(dòng)狀態(tài),擬合值和觀測(cè)值曲線在整個(gè)區(qū)間整體上擬合情況良好,擬合值的波動(dòng)非常接近實(shí)際觀察值波動(dòng)性。從參考線右側(cè)預(yù)測(cè)了2017—2020賽季的場(chǎng)均進(jìn)球態(tài)勢(shì),其中德甲趨于緩慢下降,法甲繼續(xù)穩(wěn)步上升,西甲處于上下波動(dòng)、上升趨勢(shì),意甲趨于穩(wěn)定,英超則呈上下波動(dòng)、下降趨勢(shì)。當(dāng)然,這只是單純數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè),不排除有其他特殊因素的影響,在前期“進(jìn)球數(shù)量穩(wěn)定特征”[24]的研究結(jié)論有所論述,即在常態(tài)下,場(chǎng)均進(jìn)球應(yīng)該是一個(gè)比較平穩(wěn)的狀態(tài),不會(huì)有很大的波動(dòng),當(dāng)然不排除特殊情境(爭(zhēng)冠、降級(jí)、出線等)的影響??傊?,由于足球運(yùn)動(dòng)是攻守平衡的一項(xiàng)同場(chǎng)對(duì)抗項(xiàng)目,進(jìn)球總體上應(yīng)該趨于穩(wěn)定狀態(tài),介于 2.5~3.0之間。

      4 研究結(jié)論

      4.1足球在 《運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練》學(xué)具有技能和命中的雙重屬性,決定了進(jìn)球是多種技戰(zhàn)術(shù)相互作用的結(jié)果,在現(xiàn)有足球規(guī)則倡導(dǎo)進(jìn)攻的條件下,場(chǎng)均進(jìn)球較少,有穩(wěn)定增加的態(tài)勢(shì),這符合足球競(jìng)技體育項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)律。

      4.2歐洲五大聯(lián)賽的進(jìn)球特征表現(xiàn)出單一賽事不同時(shí)期的波動(dòng)性和不同賽事之間的橫向差異性。波動(dòng)性主要是隨著時(shí)間的推移上下波動(dòng),并有上升的趨勢(shì);差異性反映不同國(guó)家的民族精神和區(qū)域文化特色,從進(jìn)球曲線表現(xiàn)上,依次為:德甲、西甲、英超、意甲、法甲。

      4.3在建模的過(guò)程中,要充分考慮離群值、數(shù)據(jù)平穩(wěn)性問題,嚴(yán)格按照時(shí)間序列分析的相關(guān)分析、假設(shè)檢驗(yàn)、p與q取值等步驟建模。歐洲五大聯(lián)賽的模型是德甲為 ARIMA(0,1,3),法甲為 ARIMA(0,1,0),西甲為 ARIMA(1,1,3),意甲為 ARIMA(0,1,2),英超為 ARIMA(1,1,2)。

      4.4通過(guò)模型的構(gòu)建可用于短期預(yù)測(cè),進(jìn)球序列上整體上成波動(dòng)狀態(tài),擬合值和觀測(cè)值曲線在整個(gè)區(qū)間整體上擬合情況良好。

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