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柔性税收征管能降低企业不确定感知吗?——基于纳税信用评级的准自然实验
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作者 杜雨晴 王金东 +1 位作者 王梦凯 杨婧 《审计与经济研究》 北大核心 2025年第3期117-127,共11页
柔性税收征管是推进税收治理现代化的重要举措。从企业不确定感知视角,探讨柔性税收征管政策引致的溢出效应。以纳税信用评级政策为准自然实验,构建双重差分模型检验该政策的实施对企业不确定感知的影响。研究发现:柔性税收征管能够显... 柔性税收征管是推进税收治理现代化的重要举措。从企业不确定感知视角,探讨柔性税收征管政策引致的溢出效应。以纳税信用评级政策为准自然实验,构建双重差分模型检验该政策的实施对企业不确定感知的影响。研究发现:柔性税收征管能够显著降低企业不确定感知。机制检验表明,柔性税收征管政策通过发挥“资源效应”和“信息效应”,进而降低企业不确定感知。企业层面的异质性检验表明,柔性税收征管对企业不确定感知的积极效果在非国有企业和中小规模企业中更为明显;外部环境层面的异质性检验表明,柔性税收征管对企业不确定感知的积极效果在金融科技水平低、营商环境好和行业竞争程度高的企业中更为明显。研究结论不仅丰富了柔性税收征管经济后果以及企业不确定感知的研究文献,也为进一步深化税收征管体制改革提供了经验证据。 展开更多
关键词 柔性税收征管 纳税信用评级 不确定感知 税收征管体制改革 税收遵从 避税治理
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不确定感知的自适应云计算服务组合 被引量:7
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作者 任丽芳 王文剑 许行 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2016年第12期2867-2881,共15页
云计算服务组合是从众多分布在不同云计算平台上的远程服务中选择合适的组件服务来构建可伸缩的松耦合的增值应用.传统的服务组合方法通常将服务选择与服务组合分阶段进行,由于云计算环境的动态性和服务自身演化的随机性,不能保证选择... 云计算服务组合是从众多分布在不同云计算平台上的远程服务中选择合适的组件服务来构建可伸缩的松耦合的增值应用.传统的服务组合方法通常将服务选择与服务组合分阶段进行,由于云计算环境的动态性和服务自身演化的随机性,不能保证选择阶段性能最优的服务在组合服务执行阶段依然是最优的.考虑到云计算环境服务组合的动态性和随机性,建立基于部分可观测Markov决策过程(partially observable Markov decision process,POMDP)的服务组合模型SC_POMDP(service composition based on POMDP),并设计用于模型求解的Q学习算法.SC_POMDP模型在组合服务运行中动态地进行服务质量(quality of service,QoS)最优的组件服务选择,且认为组合服务运行的环境状态是不确定的,同时SC_POMDP考虑了组件服务间的兼容性,可保证服务组合对实际情境的适应性.仿真实验表明,所提出的方法能成功地解决不同规模的服务组合问题,在出现不同比率的服务失效时,SC_POMDP仍然能动态地选择可用的最优组件服务,保证服务组合能成功地执行.与已有方法相比,SC_POMDP方法所选的服务有更优的响应时间和吞吐量,表明SC_POMDP可有效地提高服务组合的自适应性. 展开更多
关键词 自适应服务组合 云计算环境 不确定感知 部分可观测M a r k o v决策过程 Q 学习算法 服务质量
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感知不确定下卫星认知无线网络多频谱接入优化策略 被引量:1
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作者 肖楠 王伟 +2 位作者 梁俊 刘玉磊 张振浩 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期818-824,共7页
针对卫星认知无线网络频谱感知不确定性较大导致传统频谱接入机制效率降低的问题,该文提出一种基于动态多频谱感知的信道接入优化策略。认知LEO卫星根据频谱检测概率与授权用户干扰门限之间的关系,实时调整不同频谱感知结果下的信道接... 针对卫星认知无线网络频谱感知不确定性较大导致传统频谱接入机制效率降低的问题,该文提出一种基于动态多频谱感知的信道接入优化策略。认知LEO卫星根据频谱检测概率与授权用户干扰门限之间的关系,实时调整不同频谱感知结果下的信道接入概率。在此基础上以系统吞吐量最大化为目标,设计了一种基于频谱检测概率和虚警概率联合优化的判决门限选取策略,并推导了最佳感知频谱数量。仿真结果表明,认知用户能够在不大于授权用户最大干扰门限的前提下,根据授权信道空闲状态动态选择最佳频谱感知策略,且在检测信号信噪比较低时以更加积极的方式接入授权频谱,降低了频谱感知不确定性对信道接入效率的影响,提高了认知系统吞吐量。 展开更多
关键词 卫星认知通信 感知不确定 频谱接入 门限优化 吞吐量
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感知价值不确定下数据产品交易抽样策略分析 被引量:2
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作者 郭鑫鑫 李倩茹 王海燕 《工程管理科技前沿》 CSSCI 北大核心 2023年第2期25-33,共9页
针对数据产品交易前数据需求者对价值认知的不确定,探究数据产品交易抽样策略成为改善数据交易平台活跃度和数据交易量的重要途径。整合双寡头竞争博弈模型和扩展的两维Hotelling模型,通过刻画数据产品交易抽样策略对数据需求者效用的影... 针对数据产品交易前数据需求者对价值认知的不确定,探究数据产品交易抽样策略成为改善数据交易平台活跃度和数据交易量的重要途径。整合双寡头竞争博弈模型和扩展的两维Hotelling模型,通过刻画数据产品交易抽样策略对数据需求者效用的影响,本文将数据交易市场划分为以数据匹配为主导和以数据质量为主导的市场,探究差异化数据交易平台不同抽样策略情景下的最优数据产品质量及相应的交易价格。此外,本文还对数据交易抽样策略与均衡状态下数据产品质量及平台收益间关系进行分析。研究表明:相比不采取数据交易抽样策略和都采取抽样策略,当且仅当满足特定条件时仅一个平台采取数据抽样策略更有利于提升平台自身及竞争者的收益。研究结论为数据交易平台采取数据抽样策略提供了理论指导,同时对优化数据产品质量和定价提供了借鉴。 展开更多
关键词 感知价值不确定 数据产品交易 需求偏好 数据抽样策略
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类脑计算脉冲神经网络模型及其学习算法研究进展
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作者 黄泽南 刘晓捷 +2 位作者 赵晨晖 邓亚彬 郭东辉 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第1期229-242,共14页
深度神经网络在实际应用中的局限性日益凸显,具备生物可解释性的类脑计算脉冲神经网络成为了人们研究的热点课题。应用场景的不确定性及复杂多样性给研究者提出了新的挑战,要求类似生物大脑组织具备多尺度架构的类脑计算脉冲神经网络,... 深度神经网络在实际应用中的局限性日益凸显,具备生物可解释性的类脑计算脉冲神经网络成为了人们研究的热点课题。应用场景的不确定性及复杂多样性给研究者提出了新的挑战,要求类似生物大脑组织具备多尺度架构的类脑计算脉冲神经网络,能够实现对多模态、不确定性信息的感知决策功能。文中主要介绍了多尺度生物合理性的类脑计算脉冲神经网络模型及其面向多模态信息表征和不确定信息感知的学习算法,并分析探讨了基于忆阻器互联的脉冲神经网络可实现多尺度架构类脑计算的两个关键技术问题,即多模态、不确定信息与脉冲时序表示一致性问题和多尺度脉冲神经网络学习算法与容错计算问题。最后,对类脑计算脉冲神经网络的研究方向进行了分析与展望。 展开更多
关键词 类脑计算 脉冲神经网络 多尺度网络模型 多模态信息 不确定信息感知 决策融合 学习算法 STDP
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