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基于粗糙集和神经网络的上海最低工资标准研究
被引:10
作者:
范君晖
吴忠
李旭芳
机构:
[1] 上海工程技术大学管理学院
来源:
关键词:
粗糙集;
神经网络;
最低工资标准;
方法;
决策;
D O I:
10.16208/j.issn1000-7024.2007.12.048
中图分类号:
F249.24 [劳动工资];
F224 [经济数学方法];
学科分类号:
020207 ;
1202 ;
120202 ;
020106 ;
0701 ;
070104 ;
摘要:
介绍了粗糙集基本理论和基于粗糙集的神经网络建模,根据粗糙集理论的属性约简步骤,提出了融合粗糙集对原有的神经网络模型加以改进的分析研究方法,并将此方法应用于对上海最低工资标准的分析研究,给出了应用此方法进行实证研究的过程和分析结果,并给出了用约简后的属性进行学习过程时的误差分析曲线。旨在保留重要信息的前提下,消除多余的属性数据,提高仿真的精度和速度,从而更好地为政府制定相应决策,提供更科学合理的依据。
引用
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页码:2918 / 2921
页数:4
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