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sqlserver乘方,sql的乘法

数据库里“:=”什么意思啊?和“=”有区别吗?

在存储结构里,这二个数据库语言是有区别的,在oracle中变量申明必须是:= 而sql-server就一个=

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excel如何利用一年的月销量预测下一年的每月销量

1、要预估下一年每月的销售值,得先准备1-3年的销售数据,以作线性回归的基础数据。一般使用数据透视来快捷地处理数据。

2、数据与处理完就可以使用处理好的数据进行数据预估了。

3、预估前预估值需要月份还是年份的需要与数据匹配,数据是月份就做月份,年份就做年份,不然容易出错。

4、使用的函数是FORECAST函数

函数公式:=FORECAST(X,KNOWN_Y'S,KNOWN_X'S)

函数解析:通过一条线性回归拟合返回一个预估值

参数说明,x:是预估是的参数,预估销售额是x值为月份或年份;

knowwn_y's:参考数据,是归回中的y值;

knowwn_x's:参考数据,是回归中的x值。

5、具体的数据预估为:

净销售额:x为预估月份,known_y's参数净销售额Y值,known_x's参数月份X值

净销售额:x为预估月份,known_y's参数毛销售额Y值,known_x's参数月份X值

6、这些就是使用函数FORECAST预估下一阶段的预估值方法。

如何利用Excel进行销售量预测

假如我们知道了1季度的每天的销售额,我们要推算出后半年的销售额,以便制定原材料采购计划。当然销售量受很多因素影响,季节,营销,地区等,我们先不考虑这些情况,单纯利用线性公式来做预测,如果要把多种属性进行考虑和建模的话,得用sqlserver的BI功能了。

日期 销售额

2008-1-1 451

2008-1-2 477

2008-1-3 460

2008-1-4 432

2008-1-5 469

2008-1-6 456

2008-1-7 468

2008-1-8 495

2008-1-9 478

2008-1-10 492

2008-1-11 488

2008-1-12 476

2008-1-13 522

2008-1-14 492

2008-1-15 499

2008-1-16 488

2008-1-17 474

2008-1-18 529

2008-1-19 498

2008-1-20 499

2008-1-21 529

2008-1-22 545

2008-1-23 565

2008-1-24 583

2008-1-25 585

2008-1-26 557

2008-1-27 562

2008-1-28 606

2008-1-29 591

2008-1-30 570

2008-1-31 528

2008-2-1 628

2008-2-2 648

2008-2-3 661

2008-2-4 669

2008-2-5 700

2008-2-6 705

2008-2-7 692

2008-2-8 684

2008-2-9 682

2008-2-10 670

2008-2-11 703

2008-2-12 752

2008-2-13 751

2008-2-14 735

2008-2-15 741

2008-2-16 751

2008-2-17 768

2008-2-18 756

2008-2-19 719

2008-2-20 721

2008-2-21 742

2008-2-22 729

2008-2-23 729

2008-2-24 737

2008-2-25 734

2008-2-26 733

2008-2-27 698

2008-2-28 650

2008-2-29 628

2008-3-1 710

2008-3-2 779

2008-3-3 797

2008-3-4 802

2008-3-5 804

2008-3-6 796

2008-3-7 767

2008-3-8 778

2008-3-9 866

2008-3-10 890

2008-3-11 866

以上是已有的数据,把上面的数据复制到excel里面,连标题共72行,范围是a1,b1:a72,b72,先选中现有数据点击插入图标,生成一个曲线图,如下,表示第一季度的销售量曲线

然后拖动日期列最下面的一个单元格的右下角往下拉,一直往下填充,直到填充到2008-12-31,再在B73单元格输入以下“=TREND(B2:B72,A2:A72,A73)”公式,关于这个公式可以查看excel的帮助。

====================

TREND  

返回一条线性回归拟合线的值。即找到适合已知数组 known_y's 和 known_x's 的直线(用最小二乘法),并返回指定数组 new_x's 在直线上对应的 y 值。

==语法

TREND(known_y's,known_x's,new_x's,const)

Known_y's   是关系表达式 y = mx + b 中已知的 y 值集合。

如果数组 known_y's 在单独一列中,则 known_x's 的每一列被视为一个独立的变量。

如果数组 known-y's 在单独一行中,则 known-x's 的每一行被视为一个独立的变量。

Known_x's   是关系表达式 y = mx + b 中已知的可选 x 值集合。

数组 known_x's 可以包含一组或多组变量。如果只用到一个变量,只要 known_y's 和 known_x's 维数相同,它们可以是任何形状的区域。如果用到多个变量,known_y's 必须为向量(即必须为一行或一列)。

如果省略 known_x's,则假设该数组为 {1,2,3,...},其大小与 known_y's 相同。

New_x's   为需要函数 TREND 返回对应 y 值的新 x 值。

New_x's 与 known_x's 一样,每个独立变量必须为单独的一行(或一列)。因此,如果 known_y's 是单列的,known_x's 和 new_x's 应该有同样的列数。如果 known_y's 是单行的,known_x's 和 new_x's 应该有同样的行数。

如果省略 new_x's,将假设它和 known_x's 一样。

如果 known_x's 和 new_x's 都省略,将假设它们为数组 {1,2,3,...},大小与 known_y's 相同。

Const   为一逻辑值,用于指定是否将常量 b 强制设为 0。

如果 const 为 TRUE 或省略,b 将按正常计算。

如果 const 为 FALSE,b 将被设为 0(零),m 将被调整以使 y = mx。

==说明

有关 Microsoft Excel 对数据进行直线拟合的详细信息,请参阅 LINEST 函数。

可以使用 TREND 函数计算同一变量的不同乘方的回归值来拟合多项式曲线。例如,假设 A 列包含 y 值,B 列含有 x 值。可以在 C 列中输入 x^2,在 D 列中输入 x^3,等等,然后根据 A 列,对 B 列到 D 列进行回归计算。

对于返回结果为数组的公式,必须以数组公式的形式输入。

当为参数(如 known_x's)输入数组常量时,应当使用逗号分隔同一行中的数据,用分号分隔不同行中的数据。

===========================

然后拉住b73单元格的右下角拉到最后,填充销售额列的单元格,最后再生成一条曲线图就行了。


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