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基于进化多目标软子空间聚类的商业银行企业客户信用风险识别
被引量:
1
1
作者
刘超
谢菁
+1 位作者
李元睿
刘宸琦
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2022年第2期207-218,共12页
提出了一种进化多目标软子空间聚类(EMOSSC)算法,用于提升商业银行信贷审批过程中企业客户的信用风险识别和管理水平.考虑到信用数据高维、类不平衡的特征,将聚类算法中单一的聚类有效性指标转化为了一个四目标函数,并采用进化算法对该...
提出了一种进化多目标软子空间聚类(EMOSSC)算法,用于提升商业银行信贷审批过程中企业客户的信用风险识别和管理水平.考虑到信用数据高维、类不平衡的特征,将聚类算法中单一的聚类有效性指标转化为了一个四目标函数,并采用进化算法对该函数进行优化和求解.结果表明,EMOSSC算法不仅在信用风险识别准确率、稳健性以及结果显著性等方面显著优于对比算法,还能通过对指标权重大小的排序,揭示商业银行企业客户信用风险的关键影响因素,为商业银行的信用风险识别和管理提供有益参考.
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关键词
商业银行
信用风险识别
进化多目标软子空间聚类
指标重要性评价
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职称材料
面向高维特征故障数据的进化软子空间聚类算法
被引量:
1
2
作者
夏虎
庄健
于德弘
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期115-120,共6页
针对复杂机械设备故障诊断中特征量众多且对各种故障敏感程度不同的现象,提出了采用软子空间聚类算法来实现故障的识别方法。同时,针对传统软子空间聚类易陷入局部最优,目标函数设计受限制的缺点,又提出了采用进化计算实现聚类的方法。...
针对复杂机械设备故障诊断中特征量众多且对各种故障敏感程度不同的现象,提出了采用软子空间聚类算法来实现故障的识别方法。同时,针对传统软子空间聚类易陷入局部最优,目标函数设计受限制的缺点,又提出了采用进化计算实现聚类的方法。利用同类样本在相关特征维上方差小的假设,新的目标函数能更好地评价聚类结果的质量。在该算法中,通过设计类中心和权重值的混合编码以及聚类导向搜索算子,使算法更适于聚类问题的优化,而且设计的修复算子可有效地去除不合理的聚类结果。采用5组UCI数据集、2组轴承滚珠故障数据集和3组往复式压缩机气阀故障数据集对算法进行了测试,结果表明:该算法明显好于几种的软子空间聚类算法,在Rand指标上最多可高出0.226 6,并且对2组不同工况下一级缸气阀故障可实现100%的故障识别。
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关键词
故障诊断
软子空间聚类
进化算法
相关特征维
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职称材料
题名
基于进化多目标软子空间聚类的商业银行企业客户信用风险识别
被引量:
1
1
作者
刘超
谢菁
李元睿
刘宸琦
机构
北京工业大学经济与管理学院
北京现代制造业发展研究基地
中国人民大学财政金融学院
南加利福尼亚大学计算机科学系
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2022年第2期207-218,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(62073007
61773029)
北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划资助项目(CIT&TCD20170304)。
文摘
提出了一种进化多目标软子空间聚类(EMOSSC)算法,用于提升商业银行信贷审批过程中企业客户的信用风险识别和管理水平.考虑到信用数据高维、类不平衡的特征,将聚类算法中单一的聚类有效性指标转化为了一个四目标函数,并采用进化算法对该函数进行优化和求解.结果表明,EMOSSC算法不仅在信用风险识别准确率、稳健性以及结果显著性等方面显著优于对比算法,还能通过对指标权重大小的排序,揭示商业银行企业客户信用风险的关键影响因素,为商业银行的信用风险识别和管理提供有益参考.
关键词
商业银行
信用风险识别
进化多目标软子空间聚类
指标重要性评价
Keywords
commercial banks
credit risk identification
evolutionary multi-objective soft subspace clustering
indicator importance evaluation
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
面向高维特征故障数据的进化软子空间聚类算法
被引量:
1
2
作者
夏虎
庄健
于德弘
机构
西安交通大学机械工程学院
出处
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期115-120,共6页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(XJJ20100142)
广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目(2011A091101004)
陕西省科技厅工业攻关项目(2011K09-45)
文摘
针对复杂机械设备故障诊断中特征量众多且对各种故障敏感程度不同的现象,提出了采用软子空间聚类算法来实现故障的识别方法。同时,针对传统软子空间聚类易陷入局部最优,目标函数设计受限制的缺点,又提出了采用进化计算实现聚类的方法。利用同类样本在相关特征维上方差小的假设,新的目标函数能更好地评价聚类结果的质量。在该算法中,通过设计类中心和权重值的混合编码以及聚类导向搜索算子,使算法更适于聚类问题的优化,而且设计的修复算子可有效地去除不合理的聚类结果。采用5组UCI数据集、2组轴承滚珠故障数据集和3组往复式压缩机气阀故障数据集对算法进行了测试,结果表明:该算法明显好于几种的软子空间聚类算法,在Rand指标上最多可高出0.226 6,并且对2组不同工况下一级缸气阀故障可实现100%的故障识别。
关键词
故障诊断
软子空间聚类
进化算法
相关特征维
Keywords
fault diagnosis
soft
subspace
clustering
method
evolutionary
algorithm
relevant feature di-mension
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于进化多目标软子空间聚类的商业银行企业客户信用风险识别
刘超
谢菁
李元睿
刘宸琦
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
2
面向高维特征故障数据的进化软子空间聚类算法
夏虎
庄健
于德弘
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
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职称材料
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