基于非平衡視角的企業(yè)財(cái)務(wù)困境智能預(yù)警研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、企業(yè)的財(cái)務(wù)通過對(duì)資金運(yùn)動(dòng)和價(jià)值形態(tài)的管理,像血液一樣滲透貫通到企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等一切管理領(lǐng)域。如果財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)問題,它將直接關(guān)乎著企業(yè)的生死存亡。所以,對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避是每個(gè)企業(yè)時(shí)刻面對(duì)的一門功課,出現(xiàn)問題就要及時(shí)解決,并且防患于未然。那么,這就需要企業(yè)能夠根據(jù)實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來判斷企業(yè)當(dāng)下的財(cái)務(wù)狀況,防止財(cái)務(wù)困境的發(fā)生。因此,一個(gè)好的財(cái)務(wù)困境預(yù)警機(jī)制的出現(xiàn)變得越來越迫切。
  財(cái)務(wù)困境預(yù)測(cè)研究一直都是學(xué)者們關(guān)注的熱點(diǎn),并且相繼引入

2、了很多機(jī)器學(xué)習(xí)的方法,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)困境的預(yù)警起到了很大的作用。然而,大多數(shù)研究都將困境公司樣本和非困境公司樣本按照1∶1的數(shù)量比例進(jìn)行配對(duì)來構(gòu)建財(cái)務(wù)困境預(yù)測(cè)模型,這顯然與現(xiàn)實(shí)中困境公司在所有上市公司中所占的比例不符,從而高估模型對(duì)困境公司的預(yù)測(cè)能力,造成預(yù)測(cè)的失誤率增加,甚至?xí)韲?yán)重的后果。因此,本文模擬上市公司中財(cái)務(wù)困境公司所占份額的實(shí)際情況,按1∶3的比例收集財(cái)務(wù)困境與非財(cái)務(wù)困境樣本,構(gòu)建非平衡數(shù)據(jù)集來展開財(cái)務(wù)困境預(yù)警研究,使研究更

3、具有針對(duì)性、合理性。
  本文通過大量的文獻(xiàn)閱讀,對(duì)前人的研究成果進(jìn)行了歸納和總結(jié)。按照發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的研究思路;沿著文獻(xiàn)閱讀、數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)分析、模型構(gòu)建和實(shí)證分析的研究技術(shù)路線,提出了針對(duì)上市公司財(cái)務(wù)困境預(yù)警的新思路和新方法:
  首先,從非平衡的視角展開上市公司財(cái)務(wù)困境預(yù)警的研究,按照1∶3的樣本容量比例收集財(cái)務(wù)困境樣本和非財(cái)務(wù)困境樣本,并且將之視作非平衡數(shù)據(jù)以便應(yīng)用非平衡數(shù)據(jù)的分類方法進(jìn)行上市公司財(cái)務(wù)困

4、境的預(yù)警研究;
  然后,采用非平衡數(shù)據(jù)分類方法中較為經(jīng)典的代價(jià)敏感的支持向量機(jī)(Support Vector Machines,SVM)方法、SMOTE采樣和SVM相結(jié)合的方法和分割數(shù)據(jù)集分類器集成的方法,并且將這三種方法應(yīng)用到財(cái)務(wù)困境預(yù)警的研究中,得到基于代價(jià)敏感支持向量機(jī)的財(cái)務(wù)困境預(yù)警模型(CS-SVM)、基于SMOTE結(jié)合支持向量機(jī)的財(cái)務(wù)困境預(yù)警模型(S-SVM)和基于數(shù)據(jù)集分割集成支持向量機(jī)的財(cái)務(wù)困境預(yù)警模型(D-SVM

5、),并且通過橫向和縱向的比較,分析了這幾個(gè)模型進(jìn)行財(cái)務(wù)困境預(yù)警的優(yōu)缺點(diǎn);
  繼而,針對(duì)財(cái)務(wù)困境研究中樣本規(guī)模有限和集成分類器中子分類器數(shù)量過少等問題,提出了基于SMOTE結(jié)合Bagging技術(shù)的集成支持向量機(jī)財(cái)務(wù)困境預(yù)警模型(SB-SVM)來處理非平衡視角的財(cái)務(wù)困境預(yù)警問題;繼而,基于中國(guó)上市公司的非平衡樣本數(shù)據(jù)集,對(duì)這四種模型以及單一使用的SVM模型進(jìn)行了實(shí)證比較分析,發(fā)現(xiàn)基于SMOTE結(jié)合Bagging技術(shù)的集成支持向量機(jī)財(cái)

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