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老年人认知功能的异质化发展轨迹及其影响因素分析 被引量:3
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作者 叶玲珑 秦磊 +1 位作者 谢邦昌 朱建平 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2021年第2期183-187,共5页
目的评估我国老年人认知功能发展轨迹在群体层面上的异质性,并探索其影响因素,以了解我国老年人复杂多样化的认知发展轨迹,为推进我国健康老龄化建设提供参考依据。方法采用中国老年人健康长寿影响因素调查2002年至2014年五期纵向数据... 目的评估我国老年人认知功能发展轨迹在群体层面上的异质性,并探索其影响因素,以了解我国老年人复杂多样化的认知发展轨迹,为推进我国健康老龄化建设提供参考依据。方法采用中国老年人健康长寿影响因素调查2002年至2014年五期纵向数据。对具有完整认知功能信息的1169位65岁及以上老年人,通过增长混合模型探索异质化认知轨迹。对具有所有完整信息的1040人,通过logistic回归模型分析相关的影响因素。结果本文共识别出三类异质化发展轨迹:高水平降低组(64.24%)、中水平改善组(19.16%)和低水平恶化组(16.60%)。以高水平降低组为参考,中水平改善组的教育程度较低,经济状况较差,打牌/麻将较少;低水平恶化组的年龄较大,较少有配偶,教育程度较低,经济状况较差,较少锻炼。结论我国老年人存在三类异质化认知轨迹,相应的健康促进措施应重点关注无配偶、低教育程度和经济状况较差的人群,并积极开展娱乐活动和体育活动,以减缓老年人认知功能恶化的趋势。 展开更多
关键词 认知功能 异质性 发展轨迹 老龄化
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主流媒体與情与流向图的应用研究--基于医疗卫生应急管理全过程的综合评价 被引量:1
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作者 朱建平 冯冲 吴小龙 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2022年第4期571-586,共16页
新冠肺炎是我国医疗卫生应急管理体系前所未有的压力测试。本文将2019年12月至2020年3月我国主流媒体典情作为重要社会治理资源,利用LDA主题模型分层解构应急管理过程,继而结合流向图和TOPSIS法,实现对我国医疗卫生应急管理全过程的综... 新冠肺炎是我国医疗卫生应急管理体系前所未有的压力测试。本文将2019年12月至2020年3月我国主流媒体典情作为重要社会治理资源,利用LDA主题模型分层解构应急管理过程,继而结合流向图和TOPSIS法,实现对我国医疗卫生应急管理全过程的综合评价。研究发现:(1)我国医疗卫生应急管理过程由监测与预警、应急处置与救援和事后恢复与重建三维度,及十五项关键应急管理环节构成;(2)社会各群体最为关注突发公共卫生事件的事后恢复与重建,其次分别为监测与预警和应急处置与救援;(③)事后恢复与重建维度下各环节综合评价指数要显著高于其它维度,其中“社会保障”综合评价指数最高,而“服务保障”综合评价指数相对较低;(4)监测与预警仍是我国医疗卫生应急管理的短板,社会各群体对“检疫救援”和“数据收集”环节的认可程度较低。基于系统视角和群体智慧对我国医疗卫生应急管理全过程的综合评价,为其补短板和应急管理过程优化提供了参考。 展开更多
关键词 新冠肺炎 医疗卫生应急管理 流向图 综合评价 文本挖掘
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基于粗糙集的游戏核心竞争要素与购买模式挖掘 被引量:1
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作者 朱建平 冯冲 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第2期164-168,共5页
消费者偏好是游戏企业获得竞争力的源泉。文章基于粗糙集理论,对影响玩家行为的核心产品竞争要素进行挖掘,探讨不同要素组合对产品购买的影响,最终提取出玩家购买产品的决策规则。结果显示,共存在11项产品核心竞争因素,可将其分为三类:... 消费者偏好是游戏企业获得竞争力的源泉。文章基于粗糙集理论,对影响玩家行为的核心产品竞争要素进行挖掘,探讨不同要素组合对产品购买的影响,最终提取出玩家购买产品的决策规则。结果显示,共存在11项产品核心竞争因素,可将其分为三类:角色信息、任务与成就、金币获得与消耗,其中由角色信息判断玩家是否购买产品的确定性最高,且在90%的置信水平下,共存在67条产品购买规则。 展开更多
关键词 游戏 消费者驱动 竞争优势 粗糙集 规则提取
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卓越数据共享统计的理论及应用研究——第八届国际数据挖掘与应用统计研究会议综述 被引量:2
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作者 李勇 朱建平 杨云峰 《中国统计》 CSSCI 北大核心 2016年第8期22-25,共4页
第八届国际数据挖掘与应用统计研究会于2016年7月23日--26日在绿色油化之都——东北大庆隆重召开。本届会议由国际数据挖掘与应用统计研究会主办,东北石油大学、厦门大学数据挖掘研究中心、台北医学大学大数据研究中心和重庆允升科技... 第八届国际数据挖掘与应用统计研究会于2016年7月23日--26日在绿色油化之都——东北大庆隆重召开。本届会议由国际数据挖掘与应用统计研究会主办,东北石油大学、厦门大学数据挖掘研究中心、台北医学大学大数据研究中心和重庆允升科技大数据研究中心联合承办。本届会议主题: 展开更多
关键词 统计研究 数据挖掘 应用 国际 数据共享 综述 石油大学 厦门大学
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随机森林方法研究综述 被引量:671
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作者 方匡南 吴见彬 +1 位作者 朱建平 谢邦昌 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第3期32-38,共7页
随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍... 随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。 展开更多
关键词 随机森林 分位数回归森林 生存回归森林 应用
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大数据时代下数据分析理念的辨析 被引量:291
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作者 朱建平 章贵军 刘晓葳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第2期10-19,共10页
本文在剖析了国内外大数据研究和应用现状的基础上,提出了"大数据时代"的定义,并从统计学的角度界定了"大数据"概念。同时,根据大数据的特点,本文重新审视了在大数据时代统计研究工作过程及统计思维所面临的挑战,... 本文在剖析了国内外大数据研究和应用现状的基础上,提出了"大数据时代"的定义,并从统计学的角度界定了"大数据"概念。同时,根据大数据的特点,本文重新审视了在大数据时代统计研究工作过程及统计思维所面临的挑战,明确了统计工作和统计研究转变的基本思路。 展开更多
关键词 大数据时代 大数据 统计学 数据分析
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大数据对大学教学的影响 被引量:124
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作者 朱建平 李秋雅 《中国大学教学》 CSSCI 北大核心 2014年第9期41-44,共4页
本文对大数据和大数据时代的概念进行了界定,剖析了大数据对大学教学带来的影响,提出了大数据时代大学教学的新理念。
关键词 大数据 大数据时代 大学教学
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大数据时代对传统统计学变革的思考 被引量:99
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作者 朱建平 张悦涵 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第2期3-9,共7页
本文在大数据时代背景下,将统计学与大数据有机结合,剖析了大数据时代给统计学带来的变革,阐述了大数据为传统统计学带来的发展机遇。为了保持统计学旺盛的生命力,本文对统计学的发展提出了几点思考。
关键词 大数据 大数据时代 统计学 变革
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基于网络结构Logistic模型的企业信用风险预警 被引量:59
9
作者 方匡南 范新妍 马双鸽 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第4期50-55,共6页
随着计算机和互联网的快速发展,特别是在大数据时代,企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据,变量众多且关系纷繁复杂,如果利用传统的logistic回归建立企业信用风险预警模型往往效果不好。本文在充分考虑变量间的网络结构(Network... 随着计算机和互联网的快速发展,特别是在大数据时代,企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据,变量众多且关系纷繁复杂,如果利用传统的logistic回归建立企业信用风险预警模型往往效果不好。本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上,提出了网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计。蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法。最后,我们将其应用到我国企业信用风险预警中,充分考虑财务指标间的网络结构关系,科学地选择评估指标,构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法。 展开更多
关键词 企业信用风险 网络结构 LOGISTIC模型
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主成分聚类分析有效性的思考 被引量:46
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作者 王德青 朱建平 谢邦昌 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第11期84-87,共4页
本文针对经典聚类分析和普通主成分聚类分析极端情形下的失效问题展开讨论,通过定义客观赋权的主成分距离为分类统计量,并以实证检验取得良好效果为依据,有效地解决了主成分聚类分析在极端情形下所不能揭示的问题。
关键词 分类 主成分聚类分析 极端情形
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函数型数据聚类分析研究综述与展望 被引量:31
11
作者 王德青 朱建平 +1 位作者 刘晓葳 何凌云 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2018年第1期51-63,共13页
函数型数据是大数据时代的典型数据,也是大数据分析的重要视角,其稀疏粗糙、无穷维、低信噪比等复杂特性导致传统聚类分析方法凸显诸多弊端。为了厘清函数型数据聚类分析的研究现状,在界定函数型数据概念与内涵基础上,本文依据方法原理... 函数型数据是大数据时代的典型数据,也是大数据分析的重要视角,其稀疏粗糙、无穷维、低信噪比等复杂特性导致传统聚类分析方法凸显诸多弊端。为了厘清函数型数据聚类分析的研究现状,在界定函数型数据概念与内涵基础上,本文依据方法原理差异将函数型数据聚类分析方法划分为四类,理论剖析并模拟检验每一类别方法的相对优势和存在的不足。最后,针对现有研究尚待解决的关键问题,并结合大数据时代的数据特征,展望了函数型数据聚类分析的未来研究方向。 展开更多
关键词 函数型数据 聚类分析 文献综述 研究展望
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大数据的整合分析方法 被引量:27
12
作者 马双鸽 王小燕 方匡南 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第11期3-11,共9页
大数据具有数据来源差异性、高维性及稀疏性等特点,如何挖掘数据集间的异质性和共同性并降维去噪是大数据分析的目标与挑战之一。整合分析(Integrative Analysis)同时分析多个独立数据集,避免因地域、时间等因素造成的样本差异而引起模... 大数据具有数据来源差异性、高维性及稀疏性等特点,如何挖掘数据集间的异质性和共同性并降维去噪是大数据分析的目标与挑战之一。整合分析(Integrative Analysis)同时分析多个独立数据集,避免因地域、时间等因素造成的样本差异而引起模型不稳定,是研究大数据差异性的有效方法。它的特点是将每个解释变量在所有数据集中的系数视为一组,通过惩罚函数对系数组进行压缩,研究变量间的关联性并实现降维。本文从同构数据整合分析、异构数据整合分析以及考虑网络结构的整合分析三方面梳理了惩罚整合分析方法的原理、算法和研究现状。统计模拟发现,在弱相关、一般相关和强相关三种情形下,L1Group Bridge、L1Group MCP、Composite MCP都表现良好,其中L1Group Bridge的假阳数最低且最稳定。最后,将整合分析用于研究具有来源差异性的新农合家庭医疗支出,以及具有超高维、小样本等大数据典型特征的癌症基因数据,得到了一些有意义的结论。 展开更多
关键词 大数据 整合分析 变量选择 医疗支出 癌症基因
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中国居民消费的特征分析——中基于两阶段面板分位回归 被引量:23
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作者 朱建平 朱万闯 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第4期680-688,共9页
本文结合实际问题,提出一种两阶段面板数据分位回归方法,并使用该方法分析我国居民的消费特征。通过横向和纵向比较揭示三种不同收入人群的边际消费倾向的变化趋势。文章认为中等收入者的边际消费倾向趋于稳定,低收入者和高收入者的边... 本文结合实际问题,提出一种两阶段面板数据分位回归方法,并使用该方法分析我国居民的消费特征。通过横向和纵向比较揭示三种不同收入人群的边际消费倾向的变化趋势。文章认为中等收入者的边际消费倾向趋于稳定,低收入者和高收入者的边际消费倾向都有上升的趋势。中国居民的边际消费倾向呈现"U"型,所以提高低收入者的消费不仅在于提高他们的收入,更重要的是缩小当前的贫富差距。 展开更多
关键词 面板数据 分位回归 消费 两阶段回归
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SGL-SVM方法研究及其在财务困境预测中的应用 被引量:23
14
作者 方匡南 杨阳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第8期104-115,共12页
针对分类问题,本文提出了稀疏组Lasso支持向量机方法(Sparse group lasso SVM,SGLSVM),即在SVM模型的损失函数中引入SGL惩罚函数,能同时进行组间变量和组内变量的筛选。由于SGL-SVM的目标函数求解比较复杂,本文又提出了一种快速的双层... 针对分类问题,本文提出了稀疏组Lasso支持向量机方法(Sparse group lasso SVM,SGLSVM),即在SVM模型的损失函数中引入SGL惩罚函数,能同时进行组间变量和组内变量的筛选。由于SGL-SVM的目标函数求解比较复杂,本文又提出了一种快速的双层坐标下降算法。通过模拟实验,发现SGL-SVM方法在预测效果和变量选择上均要优于其他方法,对于变量具有自然分组结构且组内是稀疏的数据,本文方法在提高变量选择效果的同时又能提高模型的预测精度。最后,本文将SGL-SVM方法应用到我国制造业上市公司财务困境预测中。 展开更多
关键词 SVM 双层变量选择 SGL 财务困境预测
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基于自适应迭代更新的函数型数据聚类方法研究 被引量:18
15
作者 王德青 刘晓葳 朱建平 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期91-96,共6页
函数型数据的稀疏性和无穷维特性使得传统聚类分析失效。针对此问题,本文在界定函数型数据概念与内涵的基础上提出了一种自适应迭代更新聚类分析。首先,基于数据参数信息实现无穷维函数空间向有限维多元空间的过渡;在此基础上,依据变量... 函数型数据的稀疏性和无穷维特性使得传统聚类分析失效。针对此问题,本文在界定函数型数据概念与内涵的基础上提出了一种自适应迭代更新聚类分析。首先,基于数据参数信息实现无穷维函数空间向有限维多元空间的过渡;在此基础上,依据变量信息含量的差异构建自适应赋权聚类统计量,并依此为函数型数据的相似性测度进行初始类别划分;进一步,在给定阈值限制下,对所有函数的初始类别归属进行自适应迭代更新,将收敛的优化结果作为最终的类别划分。随机模拟和实证检验表明,与现有的同类函数型聚类分析相比,文中方法的分类正确率显著提高,体现了新方法的相对优良性和实际问题应用中的有效性。 展开更多
关键词 函数型数据分析 自适应权重 迭代更新 聚类分析
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中国区域创新能力静态分析——基于自适应赋权主成分聚类模型 被引量:17
16
作者 朱建平 王德青 方匡南 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2013年第5期761-768,共8页
本文在对经典聚类模型和现有改进聚类模型优点与不足剖析的基础上,通过定义客观加权主成分距离为分类统计量,提出了一种自适应赋权的主成分聚类模型。与现有同类方法相比,新模型克服了指标之间的高度共线性,能够对指标重要性的客观差异... 本文在对经典聚类模型和现有改进聚类模型优点与不足剖析的基础上,通过定义客观加权主成分距离为分类统计量,提出了一种自适应赋权的主成分聚类模型。与现有同类方法相比,新模型克服了指标之间的高度共线性,能够对指标重要性的客观差异进行自适应赋权,每一步都有充分的理论保证其必要性、合理性.应用加权主成分聚类对中国区域创新能力进行集团划分,分类结果的可解释性明显提高,统计检验效果显著,所得的结论对了解和推动中国区域创新能力发展具有借鉴意义。 展开更多
关键词 分类 自适应赋权 加权主成分聚类 区域创新能力
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教育缓解了收入分配不平衡吗 被引量:16
17
作者 许永洪 萧珍丽 朱建平 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2019年第4期704-718,共15页
本文从教育扩展与教育不均两方面,探究教育对城乡收入差距的影响,利用1997-2016年的省级面板数据,采用固定效应的面板模型进行分析。结果表明,(1)研究发现教育扩展与收入差距之间的关系不符合"倒U"曲线关系,而是"正U&qu... 本文从教育扩展与教育不均两方面,探究教育对城乡收入差距的影响,利用1997-2016年的省级面板数据,采用固定效应的面板模型进行分析。结果表明,(1)研究发现教育扩展与收入差距之间的关系不符合"倒U"曲线关系,而是"正U"曲线关系。早期的普适性教育政策缓解了收入分配的不均,但是近年来由于基础教育和高等教育质量的分化,社会整体教育水平提高起到了加剧收入分配不平衡的效果;(2)短期内,中国教育不均与收入差距之间是负相关关系,说明目前我国教育不均的改善(恶化),并没有起到减缓(加剧)收入差距的作用,但是长期看,要特别注意教育不均的社会问题,避免为未来社会分配埋下隐患。本文还发现在大学教育从精英教育向大众化教育再向普及化教育转变的背景下,现行的教育统计口径无法准确衡量受教育差距和人力资本差距。 展开更多
关键词 教育扩展 教育不均 收入分配不平衡
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新战略背景下城市经济发展状况测度研究——基于融合社会网络的实证分析 被引量:16
18
作者 于洋 朱建平 郭华生 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2021年第3期30-43,共14页
当前,我国经济已转向高质量发展新阶段,国家对此出台了包括高质量发展、城市群协同发展及健康中国等多项战略规划,为未来城市经济发展指明了新的发展方向。本文在分析这些战略对城市经济发展要求的基础上解读了城市经济发展新内涵,构建... 当前,我国经济已转向高质量发展新阶段,国家对此出台了包括高质量发展、城市群协同发展及健康中国等多项战略规划,为未来城市经济发展指明了新的发展方向。本文在分析这些战略对城市经济发展要求的基础上解读了城市经济发展新内涵,构建了涉及数量、质量和效率三个方面,包含创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展和城市群支撑作用等10个维度,共44个三级指标的城市经济发展状况测度指标体系,同时就城市群支撑作用方面指标给出了融合社会网络分析的指标定量测度方法。本文构建的指标体系可全面监测我国城市在经济新战略背景下的经济发展状况,所提出的指标测度方法可定量测度城市所属城市群对城市经济发展的贡献,为相关战略下城市测度体系的建设与完善提供一定参考。 展开更多
关键词 高质量发展 城市群协同发展 健康中国 指标体系 社会网络
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中国房地产网络舆情分析 被引量:15
19
作者 朱建平 谢邦昌 +3 位作者 骆翔宇 范新妍 曾武雄 郑陈璐 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第4期722-741,共20页
随着互联网技术的运用,基于文本挖掘的网络舆情分析,近年来也越来越受到学术界相关人士的关注。本文结合词云、关联规则、文本倾向性分析等数据挖掘与可视化技术,对2015年第二季度中国房地产网络舆情进行了实证研究与分析,在论证相关方... 随着互联网技术的运用,基于文本挖掘的网络舆情分析,近年来也越来越受到学术界相关人士的关注。本文结合词云、关联规则、文本倾向性分析等数据挖掘与可视化技术,对2015年第二季度中国房地产网络舆情进行了实证研究与分析,在论证相关方法可行性的基础上,构建了网络舆情分析的基本框架。基于分析本文发现了该季度热点话题的分布与关联,并对各个话题的总体倾向性水平进行了评述,给出了相关政策建议。 展开更多
关键词 房地产舆情 词云 关联规则 倾向性
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全球政府数据共享模式研究——对中国的启示 被引量:15
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作者 《国内外统计数据共享研究》课题组 朱建平 +1 位作者 冯冲 陈淑真 《统计学报》 2020年第1期14-25,共12页
政府是数据的主要拥有者,但中国政府的数据共享模式建设尚未成熟,亟需顶层设计。首先,对全球政府数据共享比较成功的国家,即美国、英国、法国、加拿大、日本的政府数据共享政策与法律法规、机构与岗位设置等内容进行了对比。其次,提出... 政府是数据的主要拥有者,但中国政府的数据共享模式建设尚未成熟,亟需顶层设计。首先,对全球政府数据共享比较成功的国家,即美国、英国、法国、加拿大、日本的政府数据共享政策与法律法规、机构与岗位设置等内容进行了对比。其次,提出中国政府数据共享的对策建议,即在加强中国政府数据共享政策制定、立法完善以及公众隐私保护的基础上,推动全国数据共享平台建立,强化政府数据共享宣传工作,尽快使全民参与到政府数据共享的建设中。 展开更多
关键词 政府数据共享 政策法规制定 机构与岗位设置 中国完善路径
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