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基于最大指标区分度与最优相对隶属度的上市公司信用风险研究 被引量:9
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作者 李哲 迟国泰 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第4期1-15,共15页
信用风险又称违约风险,是评价一笔债务由于某些因素遭受损失的可能性,因此信用评价体系既要有违约鉴别能力,又能给出违约产生的原因。本文涉及的问题一是如何在众多指标中筛选出对违约状态鉴别最大的指标组合,二是如何对指标赋予权重,... 信用风险又称违约风险,是评价一笔债务由于某些因素遭受损失的可能性,因此信用评价体系既要有违约鉴别能力,又能给出违约产生的原因。本文涉及的问题一是如何在众多指标中筛选出对违约状态鉴别最大的指标组合,二是如何对指标赋予权重,使得权重体现指标真实的重要程度,三是如何选取兼顾分类性能和可解释性的模型。本文的方法一是通过指标区分度最大的广义F-Score、指标子集间冗余度最小的平均相关系数遴选出对违约状态鉴别能力最大的指标体系;二是通过构建组合赋权模型,以指标信息含量最大、赋权结果一致性最大为目标函数,得到一组最优的指标权重;三是以客户与类别的广义加权距离最小为目标函数,求解非线性目标规划得到客户在不同类别中的相对隶属度,以此得到客户所属类别。上市公司样本实证分析表明:(1)从610个指标中筛选出的31个指标既具有违约状态的区分能力,又符合"信用5C"原则,是一个科学、合理的指标体系;(2)通过组合赋权得到31个指标的权重,企业内部财务因素对信用评价影响最大,"营运资本周转率"的权重值最大,是影响企业信用评价的关键指标,"监事会会议次数"、"派息比"、"审计意见类型"等指标都是影响信用评价的重要指标;(3)与逻辑回归、支持向量机等8种模型对比发现,本文提出的相对隶属度模型不仅具有良好的分类性能,而且是一个平衡分类性能、可解释性的模型。 展开更多
关键词 信用评价 指标组合筛选 组合赋权 最优相对隶属度
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引入SPA的6级模糊模式识别模型在水质综合评价中的应用 被引量:2
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作者 周向华 杨侃 +3 位作者 蒋立伟 陈静 刘炜 朱大伟 《水资源与水工程学报》 2016年第6期1-6,共6页
为了解决普遍意义上的水质模糊识别理论不能评价指标数据超过5级标准值和最大隶属度原则的缺点,本文提出6级水质计算方法来改进模糊模式识别模型。再者,引入Set Pair Analysis(SPA)理论处理等级标准间的不确定性信息。从而构建引入SPA的... 为了解决普遍意义上的水质模糊识别理论不能评价指标数据超过5级标准值和最大隶属度原则的缺点,本文提出6级水质计算方法来改进模糊模式识别模型。再者,引入Set Pair Analysis(SPA)理论处理等级标准间的不确定性信息。从而构建引入SPA的6级模糊模式识别模型,将其运用于河流实例中。评价结果表明:引入SPA的6级模糊模式识别模型更能准确地确定水质综合等级,为治理河流水质污染提供理论支持。 展开更多
关键词 模糊模式识别模型 集对分析理论 6级相对最优隶属 水质评价
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