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黄章树 (黄章树.) [1] (Scholars:黄章树) | 乔昕 (乔昕.) [2]

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  本文在确立了信用评价指标体系的基础上,分别采用了PSO-LSSVM方法、BP神经网络方法和C5.0决策树方法,构建了机械制造业上市公司的信用评价模型,用来对2001-2010年50家机械制造业上市公司进行两类模式分类。以t-3、t-4年的财务和非财务数据组合的面板数据作为研究样本,分别对机械制造业上市公司进行信用评价的实证研究。实证结果表明:t-4年PSO-LSSVM预测精度最高,t-3年BP神经网络模型的预测准确率最高。这三种方法的预测精度都较高,说明这三个数据挖掘模型可以用于中长期预测,并且都适合对机械制造业上市公司进行信用评价。

Keyword:

BP神经网络 信用评价 决策树 支持向量机 数据挖掘 机械制造业

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  • [ 1 ] [黄章树]福州大学管理学院
  • [ 2 ] [乔昕]福州大学管理学院

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Year: 2011

Page: 102-106

Language: Chinese

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