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银行对中小企业的最优随机监督强度研究
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作者 冉戎 刘星 沈崎 《管理学报》 CSSCI 2011年第7期1075-1080,1092,共7页
以最优监督框架为基础,引入随机监督机制,并构建理论模型,研究了银行对中小企业的最优随机监督强度问题。研究结果表明:对于银行方来说,较高强度的监督,看似可以减少评估中的不确定性行为,但实际上会影响对企业进行甄别和筛选的有效性;... 以最优监督框架为基础,引入随机监督机制,并构建理论模型,研究了银行对中小企业的最优随机监督强度问题。研究结果表明:对于银行方来说,较高强度的监督,看似可以减少评估中的不确定性行为,但实际上会影响对企业进行甄别和筛选的有效性;引入随机监督机制可使企业显露出其本来类型,有利于银行对企业的甄别与筛选;引入随机监督机制,并采取最优随机监督策略,有利于银行更好地维护自身利益。最后,对以上结论进行了数值模拟和理论解释,并提出相应的建议。 展开更多
关键词 随机监督 最优强度 银行 中小企业
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图像分类的随机半监督采样方法 被引量:3
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作者 韩东峰 朱志良 李文辉 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第9期1333-1338,共6页
为更好地利用大量未标注图像样本信息来提高分类器性能,提出一种半监督学习的图像分类算法——随机半监督采样(RSSS).该算法采用迭代随机采样方法,每次采样中通过谱聚类估计未标注样本的类别值,使用SVM进行模型学习,逐步优化模型;同时,... 为更好地利用大量未标注图像样本信息来提高分类器性能,提出一种半监督学习的图像分类算法——随机半监督采样(RSSS).该算法采用迭代随机采样方法,每次采样中通过谱聚类估计未标注样本的类别值,使用SVM进行模型学习,逐步优化模型;同时,使用图像的局部空间直方图特征可以有效地结合图像的统计和空间信息,以提高分类准确度.实验结果表明,RSSS算法可以充分利用未标注样本信息提高分类器的性能,并且可以有效地消除几何变换带来的影响. 展开更多
关键词 图像分类 局部特征 随机监督采样 谱聚类 SVM
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基于AFC数据和RF模型的城轨车站服务功能分类 被引量:6
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作者 王子甲 刘海旭 TAKU Fujiyama 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期224-230,共7页
城轨线网上服务不同类型客流车站的分布能反映城市结构特征,本文基于多年的城轨AFC数据,应用随机森林模型(RF),分析了全网车站服务客流类型的时空演变.对于传统RF在选择训练集时过于依靠主观经验的问题,本文首先利用传统随机森林度量车... 城轨线网上服务不同类型客流车站的分布能反映城市结构特征,本文基于多年的城轨AFC数据,应用随机森林模型(RF),分析了全网车站服务客流类型的时空演变.对于传统RF在选择训练集时过于依靠主观经验的问题,本文首先利用传统随机森林度量车站之间的相似性,再采用Partitioning Around Medoid(PAM)方法对度量结果进行聚类,结果表明无监督随机森林方法拥有更好的准确性;最后采用无监督随机森林对北京市2014—2017年的车站服务客流属性的时空变化情况进行分析,结果显示,北京市近4年来城市职住结构在大的空间尺度上基本保持不变,但城市内部各功能区正经历缓慢变化,而服务于居住与工作混合类客流的车站所处区域将是今后城市结构演变中热点区域.本文的研究结果可以为城市轨道交通与城市结构互动关系的认识提供新视角. 展开更多
关键词 城市交通 监督随机森林 车站分类 相似性度量 演变
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