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基于Choquet模糊积分SVM集成的企业信用评估模型
1
作者
张目
许素娟
《征信》
北大核心
2023年第5期24-30,共7页
针对Bagging算法下基于模糊积分的SVM集成方法在企业信用评估应用中存在的不足,提出一种基于改进模糊密度-Choquet模糊积分SVM集成的企业信用评估模型。该模型借鉴Boosting算法“注重”错分样本的基本思想,考虑SVM基分类器的总体错分程...
针对Bagging算法下基于模糊积分的SVM集成方法在企业信用评估应用中存在的不足,提出一种基于改进模糊密度-Choquet模糊积分SVM集成的企业信用评估模型。该模型借鉴Boosting算法“注重”错分样本的基本思想,考虑SVM基分类器的总体错分程度,重新定义SVM基分类器的模糊密度,实现对模糊密度的改进;在此基础上,采用Choquet模糊积分作为SVM基分类器的结合方法,从而将基于Choquet模糊积分的SVM集成方法引入到企业信用评估中。实证结果表明,与传统方法相比,该模型的预测准确率更高,第一类错误率和第二类错误率更低;精确率、召回率、F1值和Macro-F1值等分类性能指标也明显占优,说明了该模型的可行性和有效性。
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关键词
企业信用评估
改进模糊密度
CHOQUET
模糊
积分
支持向量机
集成学习
BAGGING算法
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题名
基于Choquet模糊积分SVM集成的企业信用评估模型
1
作者
张目
许素娟
机构
贵州财经大学大数据应用与经济学院
贵州财经大学贵州科技创新创业投资研究院
出处
《征信》
北大核心
2023年第5期24-30,共7页
基金
国家自然科学基金地区项目(71861003)。
文摘
针对Bagging算法下基于模糊积分的SVM集成方法在企业信用评估应用中存在的不足,提出一种基于改进模糊密度-Choquet模糊积分SVM集成的企业信用评估模型。该模型借鉴Boosting算法“注重”错分样本的基本思想,考虑SVM基分类器的总体错分程度,重新定义SVM基分类器的模糊密度,实现对模糊密度的改进;在此基础上,采用Choquet模糊积分作为SVM基分类器的结合方法,从而将基于Choquet模糊积分的SVM集成方法引入到企业信用评估中。实证结果表明,与传统方法相比,该模型的预测准确率更高,第一类错误率和第二类错误率更低;精确率、召回率、F1值和Macro-F1值等分类性能指标也明显占优,说明了该模型的可行性和有效性。
关键词
企业信用评估
改进模糊密度
CHOQUET
模糊
积分
支持向量机
集成学习
BAGGING算法
Keywords
enterprisec redit assessment
improved fuzzy density
Choquet fuzzy integral
support vector machines
integration learning
Bagging algorithm
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
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1
基于Choquet模糊积分SVM集成的企业信用评估模型
张目
许素娟
《征信》
北大核心
2023
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