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Robust data envelopment analysis based MCDM with the consideration of uncertain data 被引量:2
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作者 Ke Wang Fajie Wei 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2010年第6期981-989,共9页
The application of data envelopment analysis (DEA) as a multiple criteria decision making (MCDM) technique has been gaining more and more attention in recent research. In the practice of applying DEA approach, the... The application of data envelopment analysis (DEA) as a multiple criteria decision making (MCDM) technique has been gaining more and more attention in recent research. In the practice of applying DEA approach, the appearance of uncertainties on input and output data of decision making unit (DMU) might make the nominal solution infeasible and lead to the efficiency scores meaningless from practical view. This paper analyzes the impact of data uncertainty on the evaluation results of DEA, and proposes several robust DEA models based on the adaptation of recently developed robust optimization approaches, which would be immune against input and output data uncertainties. The robust DEA models developed are based on input-oriented and outputoriented CCR model, respectively, when the uncertainties appear in output data and input data separately. Furthermore, the robust DEA models could deal with random symmetric uncertainty and unknown-but-bounded uncertainty, in both of which the distributions of the random data entries are permitted to be unknown. The robust DEA models are implemented in a numerical example and the efficiency scores and rankings of these models are compared. The results indicate that the robust DEA approach could be a more reliable method for efficiency evaluation and ranking in MCDM problems. 展开更多
关键词 data envelopment analysis (DEA) multiple criteria decision making (MCDM) robust optimization uncertain data EFFICIENCY ranking.
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基于序化机理的稳健型股票价值投资决策——一个研究框架 被引量:3
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作者 宋鹏 梁吉业 李常洪 《北京理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2016年第3期75-83,共9页
面对资本市场风险加剧的现实背景,以"公司经营业绩与股票市场业绩一致趋优"为稳健型投资的核心要素,立足于区间数据表示、会计信息度量两个关键要素,开展稳健型股票价值投资的多准则决策建模研究。面向稳健型投资决策目标,提... 面对资本市场风险加剧的现实背景,以"公司经营业绩与股票市场业绩一致趋优"为稳健型投资的核心要素,立足于区间数据表示、会计信息度量两个关键要素,开展稳健型股票价值投资的多准则决策建模研究。面向稳健型投资决策目标,提出满足"稳健性""局部性""全局性"3个特性的序化机理,围绕关键特征选择、特征评价、全序化建模的主体脉络建立系统性多准则决策方法,进而构建"稳健型股票价值投资决策"的研究框架。 展开更多
关键词 多准则决策 价值投资 稳健型 区间数据 序化机理
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基于查询性能预测的鲁棒检索排序研究
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作者 薛源海 俞晓明 +2 位作者 刘悦 关峰 程学旗 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2016年第5期169-175,186,共8页
信息检索技术致力于从海量的信息资源中为用户获取所需的信息。相较于传统的简单模型,近些年来的大量研究工作在提升了检索结果平均质量的同时,往往忽略了鲁棒性的问题,即造成了很多查询的性能下降,导致用户满意度的显著下降。本文提出... 信息检索技术致力于从海量的信息资源中为用户获取所需的信息。相较于传统的简单模型,近些年来的大量研究工作在提升了检索结果平均质量的同时,往往忽略了鲁棒性的问题,即造成了很多查询的性能下降,导致用户满意度的显著下降。本文提出了一种基于排序学习的查询性能预测方法,针对每一个查询,对多种模型得到的检索结果列表进行预测,将其中预测性能最优的检索结果列表展示给用户。在LETOR的三个标准数据集OHSUMED、MQ2008和MSLR-WEB10K上的一系列对比实验表明,在以经典的BM25模型作为基准的情况下,与当前最好的检索模型之一LambdaMART相比,该方法在提升了检索结果平均质量的同时,显著地减少了性能下降的查询的数量,具备较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 查询性能预测 排序学习 鲁棒检索排序
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不确定环境下鲁棒性项目群调度优化
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作者 张豪华 白思俊 李鲁波 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期580-591,共12页
针对项目群管理实践中面对的不确定性环境和激烈市场竞争,同时考虑项目群中活动工期不确定性和项目工期不确定性,将项目的鲁棒性调度和项目群的鲁棒优化进行集成,提高项目群调度计划的抗干扰能力和竞争力.在项目层,根据随机活动工期概... 针对项目群管理实践中面对的不确定性环境和激烈市场竞争,同时考虑项目群中活动工期不确定性和项目工期不确定性,将项目的鲁棒性调度和项目群的鲁棒优化进行集成,提高项目群调度计划的抗干扰能力和竞争力.在项目层,根据随机活动工期概率分布构建双目标鲁棒性调度模型,并采用多目标超启发式算法求解项目层双目标调度问题;在项目群层,构建可调节鲁棒优化线性规划模型,从而灵活调节项目群鲁棒优化结果;最后,基于构建的项目群测试集进行数值实验.结果表明:采用双层可调节鲁棒优化方法得到的项目群调度方案不仅能够充分考虑不确定因素的干扰,还能有效避免调度方案过于保守造成运营效率低下等问题. 展开更多
关键词 项目调度 项目群 鲁棒性 帕累托前沿解排序 鲁棒优化
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