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基于粗糙集-神经网络的城市产业生命周期识别
被引量:
4
1
作者
王德鲁
宋学锋
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第6期710-716,共7页
以城市经济为背景,提出了基于粗糙集-RBF神经网络的城市产业生命周期识别方法.首先运用基于MDV函数与信息熵的模糊聚类算法进行连续属性离散化处理,然后采用粗糙集理论约简出重要指标体系,最后将训练样本输入RBF神经网络进行学习和训练...
以城市经济为背景,提出了基于粗糙集-RBF神经网络的城市产业生命周期识别方法.首先运用基于MDV函数与信息熵的模糊聚类算法进行连续属性离散化处理,然后采用粗糙集理论约简出重要指标体系,最后将训练样本输入RBF神经网络进行学习和训练,并对检验样本的产业生命周期阶段进行判断.对大连市669组样本产业的分析结果表明:基于MDV函数与信息熵的模糊聚类算法能够有效改善离散化效果,且与通常采用的模糊评价法相比,该方法对检验样本预测精度更高,是一种有效和实用的城市产业生命周期识别工具.
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关键词
粗糙集
RBF神经网络
城市产业生命周期
识别方法
下载PDF
职称材料
题名
基于粗糙集-神经网络的城市产业生命周期识别
被引量:
4
1
作者
王德鲁
宋学锋
机构
中国矿业大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第6期710-716,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70302009)
江苏省教育厅哲学社会科学基金资助项目(07SJD790049)
中国矿业大学青年科研基金资助项目(2007A053)
文摘
以城市经济为背景,提出了基于粗糙集-RBF神经网络的城市产业生命周期识别方法.首先运用基于MDV函数与信息熵的模糊聚类算法进行连续属性离散化处理,然后采用粗糙集理论约简出重要指标体系,最后将训练样本输入RBF神经网络进行学习和训练,并对检验样本的产业生命周期阶段进行判断.对大连市669组样本产业的分析结果表明:基于MDV函数与信息熵的模糊聚类算法能够有效改善离散化效果,且与通常采用的模糊评价法相比,该方法对检验样本预测精度更高,是一种有效和实用的城市产业生命周期识别工具.
关键词
粗糙集
RBF神经网络
城市产业生命周期
识别方法
Keywords
rough sets
RBF neural network
city' s industry life cycle
identifying method
分类号
F293.1 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于粗糙集-神经网络的城市产业生命周期识别
王德鲁
宋学锋
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
4
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