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批发零售业上市公司财务困境预警--基于RF-VNWOA-LSSVM模型
1
作者
李莉
孙荣
《金融经济》
2024年第3期60-70,共11页
本文从国泰安数据库(CSMAR)选取2019—2022年度A股主板被ST或被*ST的33家批发零售业上市公司作为研究样本,选取20个财务指标和9个非财务指标,构建了预警指标体系。为消除非关键特征指标的影响,采用随机森林算法(RF)进行特征值筛选,将筛...
本文从国泰安数据库(CSMAR)选取2019—2022年度A股主板被ST或被*ST的33家批发零售业上市公司作为研究样本,选取20个财务指标和9个非财务指标,构建了预警指标体系。为消除非关键特征指标的影响,采用随机森林算法(RF)进行特征值筛选,将筛选的数据集应用于经过优化的LSSVM(最小二乘支持向量机)进行财务预测和预警。实验结果显示,相较于传统的PSO(粒子群优化算法)、GA(遗传算法)以及WOA(鲸鱼优化算法),采用VNWOA优化算法的分类精度分别提高了2.9个百分点、2.9个百分点以及4.35个百分点。综合应用了随机森林和VNWOA优化算法的RF-VNWOA-LSSVM模型在分类精度上相较于RF-费希尔判别法和BP神经网络分别提高了18.75个百分点、8.45个百分点。实验结果表明本文提出的RF-VNWOALSSVM预警模型可以对财务风险进行有效识别。
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关键词
批发零售业上市公司
财务预警模型
随机森林特征值筛选
RF-VNWOA-LSSVM预警模型
数据挖掘
机器学习
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题名
批发零售业上市公司财务困境预警--基于RF-VNWOA-LSSVM模型
1
作者
李莉
孙荣
机构
重庆工商大学数学与统计学院
出处
《金融经济》
2024年第3期60-70,共11页
基金
国家社会科学基金项目“弹性延迟退休城镇职工基本养老保险”(19BTJ020)。
文摘
本文从国泰安数据库(CSMAR)选取2019—2022年度A股主板被ST或被*ST的33家批发零售业上市公司作为研究样本,选取20个财务指标和9个非财务指标,构建了预警指标体系。为消除非关键特征指标的影响,采用随机森林算法(RF)进行特征值筛选,将筛选的数据集应用于经过优化的LSSVM(最小二乘支持向量机)进行财务预测和预警。实验结果显示,相较于传统的PSO(粒子群优化算法)、GA(遗传算法)以及WOA(鲸鱼优化算法),采用VNWOA优化算法的分类精度分别提高了2.9个百分点、2.9个百分点以及4.35个百分点。综合应用了随机森林和VNWOA优化算法的RF-VNWOA-LSSVM模型在分类精度上相较于RF-费希尔判别法和BP神经网络分别提高了18.75个百分点、8.45个百分点。实验结果表明本文提出的RF-VNWOALSSVM预警模型可以对财务风险进行有效识别。
关键词
批发零售业上市公司
财务预警模型
随机森林特征值筛选
RF-VNWOA-LSSVM预警模型
数据挖掘
机器学习
Keywords
Listed wholesale and retail companies
Financial warning model
Random forest feature selection
RF-VNWOA-LSSVM early warning model
Data mining
Machine learning
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F275 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
批发零售业上市公司财务困境预警--基于RF-VNWOA-LSSVM模型
李莉
孙荣
《金融经济》
2024
0
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