基于BP优化算法的个人信用评价模型研究的中期报告.docx
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基于BP优化算法的个人信用评价模型研究的中期报告一、研究背景及意义随着金融市场的不断发展,个人信用评价模型成为金融行业的重要工具。个人信用评价模型可以根据个人的信用数据,综合评估个人的信用状况,为金融机构提供信贷决策的参考依据。因此,个人信用评价模型对于金融机构能否做到合理开展业务、防范信用风险、保证金融机构利润增长具有重要意义。目前,个人信用评价模型的研究已成为国内外学术界和金融机构广泛关注的热点话题。国外著名的信用评价模型包括FICO信用评分模型、VantageScore信用评分模型等。国内也有很多金
基于改进BP算法的安全库存量预测模型的研究的中期报告.docx
基于改进BP算法的安全库存量预测模型的研究的中期报告一、研究背景与意义随着物流运输网络的不断完善,物流运作的效率和效益得到了提升,但同时也增加了库存的复杂性和不确定性。尤其是在当前全球疫情下,各种不确定性因素更加突出,如供应链中断、需求波动、物流延迟等,这些都将导致安全库存量的预测变得更加复杂和不确定。因此,建立一种能够准确预测安全库存量的模型具有重要意义。二、研究目的本研究旨在基于改进BP算法建立一种可以预测安全库存量的模型,为企业库存管理提供参考依据,降低库存成本,提高库存效率。三、研究内容(1)文献
基于BP算法的信用风险评价模型研究.pdf
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基于单向航道的船舶调度优化模型与算法研究的中期报告.docx
基于单向航道的船舶调度优化模型与算法研究的中期报告一、研究背景船舶调度优化是一个复杂的问题,尤其是在单向航道中,需要考虑到许多因素,如航线、航速、容积、货物种类、船舶尺寸等,以及大量的不确定性因素,如天气、海洋条件、停靠码头等。航道资源的有效利用有着巨大的经济和战略意义,如缩短运输时间、提高运输效率、优化船舶调度等,因此研究基于单向航道的船舶调度优化模型与算法具有重要的现实意义和理论价值。二、研究内容与进展1.研究内容本研究致力于建立基于单向航道的船舶调度优化模型与算法,重点考虑以下问题:(1)建立单向航
基于并行结构的BP改进算法研究的中期报告.docx
基于并行结构的BP改进算法研究的中期报告一、研究背景BP神经网络算法是目前常用的一种学习算法,但其在训练中存在收敛速度慢、易陷入局部最优等问题。为了提高BP神经网络算法的效率和准确性,基于并行结构的BP改进算法成为研究的热点。二、研究目的本文旨在研究基于并行结构的BP改进算法,并对其进行优化和改进,以提高神经网络模型的训练速度和精度。三、研究内容1.神经网络模型的建立:根据所研究的问题,建立神经网络模型,并选取合适的激活函数、损失函数等模型参数;2.BP算法的并行优化:对BP算法进行并行处理,使用多线程或