• 年份
  • 2005(1)
  • 核心收录
  • 中国人文社会科学引文数据库(CHSSCD)(1)
  • 北京大学中文核心期刊目录(北大核心)(1)
  • 刊名
  • 工业技术经济(1)
  • 作者单位
  • 安徽大学(1)
  • 语种
  • 汉语(1)
  • 关键词
  • 两类模式(1)
  • 信用评价(1)
  • 建模(1)
  • 概率神经网络(1)
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  • 作者
  • 韩静(1)
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  • 基于概率神经网络的企业信用评级模型研究北大核心CHSSCD
    韩静
    摘要:本文介绍了PNN方法及其分类机理,构造了用于识别两类模式样本的PNN结构,考虑七个财务指标:资产收益率、负债比率、存货比率、应收账款比率、总资产周转率、盈利指数和现金流量指数作为我国上市企业信用判别模型的识别变量,对32上市公司进行两类模式分类建模,并利用该模型对另16家上市公司进行检验.仿真结果表明,PNN对两类模式样本的分类准确率达到81.25%.由此知,PNN结构其分类效果较好,对企业信用评级建模具有一定价值.