[发明专利]一种上市公司绩效综合评价方法在审
申请号: | 201410468736.1 | 申请日: | 2014-09-15 |
公开(公告)号: | CN104217296A | 公开(公告)日: | 2014-12-17 |
发明(设计)人: | 刘树勇;穆健;许启发;王磊;蒋翠侠;李娜 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网天津市电力公司 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06 |
代理公司: | 天津才智专利商标代理有限公司 12108 | 代理人: | 庞学欣 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 一种上市公司绩效综合评价方法。其包括模型建立、模型求解、模型选择、条件密度预测和随机性评价等步骤。本发明效果:建立了上市公司绩效综合评价的神经网络分位数回归模型,结合了神经网络模型与分位数回归模型两个方面的优势,能够准确刻画上市公司绩效水平的变动规律,表现出强大的功能。给出了上市公司绩效综合评价的神经网络分位数回归模型的标准梯度优化算法,在不影响模型估计精度的前提下,提升模型的计算速度。建立了上市公司绩效综合评价的神经网络分位数回归模型选择的AIC准则,能够选择恰当的模型结构,有效地避免了模型过于复杂、陷入过度拟合的窘境。 | ||
搜索关键词: | 一种 上市公司 绩效 综合 评价 方法 | ||
【主权项】:
一种上市公司绩效综合评价方法,其特征在于:其包括按顺序执行的下列步骤:步骤1)模型建立:基于神经网络结构与分位数回归模型,建立上市公司绩效综合评价的神经网络分位数回归模型;步骤2)模型求解:使用Huber范数对上述神经网络分位数回归模型中的非对称“对勾”函数进行修正,然后使用标准的梯度优化算法实现上述模型的求解;步骤3)模型选择:在上述神经网络分位数回归模型的经验损失函数中增加一个包含惩罚参数为λ和隐层节点数J的惩罚项,以限制连接权重的光滑度,同时建立上市公司绩效综合评价的神经网络分位数回归模型选择的赤驰信息准则,用于选择恰当的隐层节点数J和惩罚参数λ;步骤4)条件密度预测:在建立的上市公司绩效综合评价的神经网络分位数回归模型基础上,将影响因素或解释变量的取值代入,由此实现上市公司绩效在各个分位点的条件分位数预测,并将在不同分位点处的条件分位数预测结果使用核密度方法进行密度估计,由此实现上市公司绩效水平的条件密度预测;步骤5)随机性评价:在条件密度预测的基础上,一方面,基于随机占优准则,给出上市公司绩效水平排序结果;另一方面,使用数值积分算法给出绩效水平划分区间的概率计算,得到带有一定概率伴随的上市公司绩效水平分类结果,最终实现上市公司绩效水平的综合评价。
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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