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战略性新兴产业上市公司财务风险智能预警研究 被引量:4

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摘要 本文以中国战略性新兴产业上市公司为研究对象,运用主成分分析(PCA)方法提取出对财务风险具有显著影响的特征指标,以此作为输入变量将粒子群算法(PSO)、遗传算法(GA)、网格搜索法(GS)分别与支持向量机(SVM)相结合构建财务风险预警模型,进而以样本集分类准确率和第一、二类错误率为标准对模型的可靠性进行对比研究。实证结果表明,PCA-PSO-SVM模型具有最为优越的学习能力与泛化推广能力,能够最为准确地预测财务风险,从而为我国监管机构和企业管理层提供可操作性的应用工具与方法。
出处 《财会月刊(下)》 2014年第10期19-23,共5页 Finance and Accounting Monthly
基金 四川省科技厅软科学研究计划项目"战略性新兴产业发展科技支撑研究"(编号:2012ZR0159) 四川省科技厅软科学研究计划项目"自主创新支撑四川省战略性新兴产业发展路径研究"(编号:2012ZR0046)的研究成果
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参考文献8

二级参考文献82

共引文献608

同被引文献66

引证文献4

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