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基于支持向量机的中国上市公司财务困境预测
被引:20
作者
:
张秋水
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0
机构:
厦门大学自动化系
张秋水
罗林开
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机构:
厦门大学自动化系
罗林开
论文数:
引用数:
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机构:
刘晋明
机构
:
[1]
厦门大学自动化系
来源
:
计算机应用
|
2006年
/ S1期
关键词
:
SVM;
财务困境;
中国上市公司;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
F275 [企业财务管理];
F224 [经济数学方法];
学科分类号
:
1202 ;
120202 ;
0701 ;
070104 ;
摘要
:
针对传统预测模型的不足,探讨支持向量机(SupportVectorsMachine,SVM)模型在中国上市公司财务困境预测中的作用。通过SVM与传统的多元线性回归(Multi Linear Regression,MLR)和Logit分析(LogitAnalysis,LA)的实证对比和模型分析,得出SVM在20组测试样本集上的平均误判率是最好的,显著优于MLR,也优于LA,证实了SVM模型用于财务困境预测的有效性和优越性。
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页数:3
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