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一种效率测度的新方法:随机非参数数据包络分析法 被引量:14
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作者 籍艳丽 赵丽琴 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第5期33-34,共2页
考虑到随机前沿法(SFA)和数据包络分析法(DEA)的不足,文章介绍了一种新的效率测度方法——随机非参数数据包络分析(StoNED)。该方法结合了SFA和DEA两者的优点,具有更好的理论基础;而且,借助于软件GAMS,可以进行求解。新的方法可以更加... 考虑到随机前沿法(SFA)和数据包络分析法(DEA)的不足,文章介绍了一种新的效率测度方法——随机非参数数据包络分析(StoNED)。该方法结合了SFA和DEA两者的优点,具有更好的理论基础;而且,借助于软件GAMS,可以进行求解。新的方法可以更加科学地对效率进行测度。 展开更多
关键词 效率 随机前沿(SFA) 数据包络分析(DEA) 随机参数数据包络分析(StoNED)
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一种基于非参数统计的微波集成电路成品率优化算法
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作者 周磊 孙玲玲 刘军 《微波学报》 CSCD 北大核心 2003年第4期19-23,共5页
给出了一种新的微波集成电路成品率优化算法———基于非参数统计的成品率快速优化算法。利用该方法 ,仅需要较少的仿真次数或直接利用非参数统计成品率分析算法的结果 ,便可直接得出一组或几组参数的成品率优化值 ,有效地缩短了优化时... 给出了一种新的微波集成电路成品率优化算法———基于非参数统计的成品率快速优化算法。利用该方法 ,仅需要较少的仿真次数或直接利用非参数统计成品率分析算法的结果 ,便可直接得出一组或几组参数的成品率优化值 ,有效地缩短了优化时间。算例表明 。 展开更多
关键词 参数统计 微波集成电路 成品率优化 参数边界分析 核估计
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用于动态测试的信号分析方法 被引量:6
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作者 张朝晖 袁建美 蒋洪明 《石油大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2002年第2期120-124,共5页
信号分析被广泛用于消噪、特征提取、状态识别、故障诊断等。常用的方法有参数化分析法和非参数化分析法。参数化分析方法有ARMA模型、分形维数计算及用于判别微弱信号存在性的混沌分析法等 ;非参数化方法即谱分析方法 ,包括传统的DFT... 信号分析被广泛用于消噪、特征提取、状态识别、故障诊断等。常用的方法有参数化分析法和非参数化分析法。参数化分析方法有ARMA模型、分形维数计算及用于判别微弱信号存在性的混沌分析法等 ;非参数化方法即谱分析方法 ,包括传统的DFT谱方法及在此基础上的提高频率分辨能力 (如AR功率谱 )和时频联合分析 (小波分解、Wigner谱 )等内容。文中对各种方法的原理、特点作了综述 。 展开更多
关键词 动态测试 频域分析 时域分析 时-频域分析 分形维数 混沌分析 参数分析 参数分析 动态测试 信号分析
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国外商业银行效率评价方法研究综述 被引量:4
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作者 刘亚 杨大强 《金融发展研究》 2008年第11期28-32,共5页
商业银行效率反映了银行的综合竞争力,是最具综合性的银行业绩评价指标。商业银行效率包括规模效率、范围效率、前沿效率(X—效率、成本效率和利润效率)。本文对国外商业银行效率研究的主要方法进行了详细分析,并对各种方法进行了比较... 商业银行效率反映了银行的综合竞争力,是最具综合性的银行业绩评价指标。商业银行效率包括规模效率、范围效率、前沿效率(X—效率、成本效率和利润效率)。本文对国外商业银行效率研究的主要方法进行了详细分析,并对各种方法进行了比较。当前,我国对商业银行效率的研究尚处于初级阶段,应积极借鉴国外的研究方法,加快对我国商业银行效率的研究。 展开更多
关键词 银行效率 参数分析 非参数分析法
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不同教育程度失业者再就业差异的比较分析——运用生存模型对厦门市失业者的经验研究 被引量:2
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作者 魏立萍 《教育与经济》 CSSCI 北大核心 2007年第2期21-25,共5页
本文利用收集到的有关厦门市城镇调查失业登记的样本数据,应用生存模型中的非参数方法,分析了不同教育程度失业者在失业持续时间与再就业机会上的差异。通过比较分析我们得出了如下结果:在劳动力再就业市场上,最具有竞争力的是小学及中... 本文利用收集到的有关厦门市城镇调查失业登记的样本数据,应用生存模型中的非参数方法,分析了不同教育程度失业者在失业持续时间与再就业机会上的差异。通过比较分析我们得出了如下结果:在劳动力再就业市场上,最具有竞争力的是小学及中职(包括职业高中、普通中专、成人中专和技工学校)失业者,其失业持续时间最短,再就业概率最大,其次是大学及以上失业者,最后是初中和高中失业者;小学与中职失业者之间、初中与高中失业者之间在失业持续时间与再就业机会上的差异不具有统计显著。经验分析的结论表明,转变就业观念,择业不挑肥拣瘦,大力发展职业教育,提高劳动者职业技能,是促进再就业和构建和谐社会的重要途径。 展开更多
关键词 失业持续时间 生存模型 非参数分析法 风险函数 生存函数
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我国种业生产效率分析——来自上市公司的数据 被引量:4
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作者 倪冰莉 《中国种业》 2014年第6期7-11,共5页
种业是现代农业发展的生命线,是保障国家粮食安全的基石。因此,对种业企业的生产效率进行分析,找出种业企业生产的优势和不足之处,以更好地为农业发展提供保障。本文选取了7家种业上市公司2003-2012年的数据,利用数据包络分析法对企业... 种业是现代农业发展的生命线,是保障国家粮食安全的基石。因此,对种业企业的生产效率进行分析,找出种业企业生产的优势和不足之处,以更好地为农业发展提供保障。本文选取了7家种业上市公司2003-2012年的数据,利用数据包络分析法对企业的生产效率进行了分析,发现种业企业的规模效率较低是影响综合效率的关键,与同板块的其他农业类企业相比,种业企业存在资源配置效率低、研发投入不足等问题。因此提出应加大种业企业研发投入,提高科技含量,以及适度降低规模以提高资源配置效率的建议。 展开更多
关键词 种业 生产效率 非参数分析法(DEA)
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兰州西固区PM_(2.5)和烷醇类分布特征及其与气象因素相关性分析 被引量:1
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作者 张国祯 李丹丹 +1 位作者 岳永丽 刘鹏飞 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2021年第2期65-71,共7页
采集2019年兰州市西固区细颗粒物监测数据,用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)对PM_(2.5)中的有机组分进行定性和定量分析,着重探讨PM_(2.5)与烷醇类的分布特征.同时收集同期近地面气象观测数据,采用相关性(Pearson)与非参数分析(Spearman)方... 采集2019年兰州市西固区细颗粒物监测数据,用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)对PM_(2.5)中的有机组分进行定性和定量分析,着重探讨PM_(2.5)与烷醇类的分布特征.同时收集同期近地面气象观测数据,采用相关性(Pearson)与非参数分析(Spearman)方法,研究PM_(2.5)和烷醇类与气象因素之间的关系并比较Pearson和Spearman两种方法的适用性.结果表明:2019年兰州市西固区PM_(2.5)年平均浓度为51μg/m3,是我国环境空气质量年平均二级标准(35μg/m3)的1.5倍,其中烷醇类占比达0.3%,PM_(2.5)和烷醇类均呈现明显的季节性规律,均为冬季>春季>秋季>夏季.Pearson和Spearman对温度和相对湿度的分析结果一致,对风速的计算结果在显著性水平方面稍有差别,对大气压统计结果有明显差异. 展开更多
关键词 PM_(2.5) 烷醇类 分布特征 气象因素 相关性 非参数分析法
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Discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis for face recognition
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作者 杜春 周石琳 +2 位作者 孙即祥 孙浩 王亮亮 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第12期3564-3572,共9页
A novel supervised dimensionality reduction algorithm, named discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis(DESN), was proposed for face recognition. Within the framework of DE... A novel supervised dimensionality reduction algorithm, named discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis(DESN), was proposed for face recognition. Within the framework of DESN, the sparse local scatter and multi-class nonparametric between-class scatter were exploited for within-class compactness and between-class separability description, respectively. These descriptions, inspired by sparse representation theory and nonparametric technique, are more discriminative in dealing with complex-distributed data. Furthermore, DESN seeks for the optimal projection matrix by simultaneously maximizing the nonparametric between-class scatter and minimizing the sparse local scatter. The use of Fisher discriminant analysis further boosts the discriminating power of DESN. The proposed DESN was applied to data visualization and face recognition tasks, and was tested extensively on the Wine, ORL, Yale and Extended Yale B databases. Experimental results show that DESN is helpful to visualize the structure of high-dimensional data sets, and the average face recognition rate of DESN is about 9.4%, higher than that of other algorithms. 展开更多
关键词 dimensionality reduction sparse representation nonparametric discriminant analysis
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