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基于多目標(biāo)優(yōu)化加權(quán)軟投票集成算法的信用債違約預(yù)警研究

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摘  要: 為了提高信用債違約預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,便于金融風(fēng)險(xiǎn)管理,以2014年1月1日—2021年12月31日的信用債為研究對(duì)象,提出一種基于多目標(biāo)優(yōu)化的加權(quán)軟投票集成算法。該算法通過計(jì)算每個(gè)基分類器的模糊密度來量化其識(shí)別能力,并使用多目標(biāo)粒子群算法來求解基分類器的權(quán)重。將所提算法與其他單一分類器如支持向量機(jī)、邏輯回歸、高斯貝葉斯、MLP,以及其他集成算法如投票類集成算法(voting)和stacking算法進(jìn)行比較,采用期望PFI算法進(jìn)行特征重要度分析。(剩余12271字)

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