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基于数据包络和数据挖掘的财务危机预测模型研究

引用
以往的企业财务危机预测研究只能预测企业是否具有财务危机,无法预测企业财务危机的程度,这是由于在界定企业财务危机时,只依据了企业是否为ST企业的分类方式.鉴于此,通过数据包络分析法,近一步细化了企业财务危机的分类,再使用关联规则算法筛选出重要的预测变量,最后使用决策树技术构建企业财务危机预测模型,并对分类的有效性和预测的准确率进行了验证.实证结果表明,基于数据包络和数据挖掘的财务危机预测模型既能保持较高的准确率,又能预测企业财务危机的程度,使得预测结果更具有参考价值.

数据包络、财务危机、关联规则、决策树

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TP391(计算技术、计算机技术)

北京市教委科学研究面上项目KM201410011005;北京市优秀人才培养资助项目2015000020124G029;北京工商大学教育教学改革项目jg155225

2016-12-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

461-465

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

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2016,43(z2)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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