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dc.contributor.authorAbdelkafi, Inès
dc.contributor.authorFeki, Rochdi
dc.contributor.authorBazin, Damien
dc.date.accessioned2012-04-11T03:58:58Z
dc.date.available2012-04-11T03:58:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://ethique-economique.net
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/6946
dc.publisherCentre de recherche en éthique de l'Université de Montréal
dc.subjectEthicsen
dc.subjectÉthiqueen
dc.subjectEconomicsen
dc.subjectÉconomieen
dc.subjectTaux d'inflationen
dc.subjectInflation rateen
dc.subjectPrévision des séries temporellesen
dc.subjectForecasting time seriesen
dc.titleLa prévision de l’inflation par la méthode des réseaux de neurones : Le cas de la Tunisieen
dc.typeArticleen
dc.contributor.affiliationUniversité de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Centre de recherche en éthiquefr
dcterms.abstractL’approche neuronale a occupé l’intérêt d’un grand nombre de chercheurs pour l’analyse et la prévision des séries temporelles dans divers domaines. Dans ce papier, nous étudions la capacité des réseaux de neurones artificiels (RNA) de type « perceptrons multicouches » pour prévoir le taux d’inflation en Tunisie. Nous essayons de trouver une meilleure technique de prévision de l’inflation en comparant les résultats obtenus par les RNA par rapport à ceux fournis par les modèles autorégressifs linéaires (AR) et par le modèle de prévision « naïve ». La comparaison est effectuée sur la base du critère de la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (root-mean-square error : RMSE) et sur le taux d’amélioration de ce dernier (évalué par rapport à la marche aléatoire). Les résultats trouvés ont montré la supériorité des RNA qui permettent de mieux retracer l’évolution de la série et offrent une meilleure performance en termes de pouvoir prédictif du taux d’inflation en Tunisie.en
dcterms.isPartOfurn:ISSN:1639-1306
dcterms.languagefraen
UdeM.VersionRioxxVersion publiée / Version of Record
oaire.citationTitleÉthique et économique = Ethics and economics
oaire.citationVolume9
oaire.citationIssue1


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