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基于区间模糊VIKOR的监犯特征风险评估研究 被引量:2
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作者 沈洋 庄伟超 +1 位作者 吴清华 钱玲飞 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第11期70-78,共9页
【目的】提高中国监犯风险评估准确性和面向监狱管制的风险可识别性(识别监犯是否具有暴力、自杀等潜在风险)。【方法】提出一种监犯风险评估方法。该方法总结4种监犯风险类型,应用改进的区间模糊VIKOR算法将模糊性评价转换为监犯特征... 【目的】提高中国监犯风险评估准确性和面向监狱管制的风险可识别性(识别监犯是否具有暴力、自杀等潜在风险)。【方法】提出一种监犯风险评估方法。该方法总结4种监犯风险类型,应用改进的区间模糊VIKOR算法将模糊性评价转换为监犯特征风险数值,获得优化的数据集;利用SVM等多种算法分别训练评估模型,得到最终组合模型;并将最终组合模型与现有成熟模型对比。【结果】本文评估模型精确率比现有模型提高8.9%,召回率提高11.1%,F1提高0.1。【局限】难以对不同类型监犯风险给出普适的建模算法。【结论】本文所提监犯特征风险评估方法提高了监犯风险评估的准确性,为监犯风险评估提供新的研究方法,为监狱管理提供新的科学依据。 展开更多
关键词 监犯特征 风险评估 区间模糊VIKOR 机器学习
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