马占新编*的《数据包络分析模型与方法》旨在给出一种*具广泛含义的数据包络分析方法——广义数据包络分析方法,并探讨其在自然科学与社会科学领域中的应用。
次要包括作者博士后出站报告(2001)的部分内容以及作者2001~2010年的次要工作,是作者近十年次要研究工作的总结。
第1章综述了数据包络分析方法近30年的次要研究进展。
第2章从构成DEA生产可能集的参照系出发,重新审视DEA理论。
第3章以C2R模型、BC2模型为基础,阐述了广义DEA方法的构造思想和基本模型。
第4章和第5章分别给出了带有偏好锥的广义DEA模型和具有无穷多个决策单元的广义DEA模型。
第6章给出了综合的广义DEA模型。
第7章给出了只有输出的广义DEA模型。
第8章给出了评价多属性决策单元的广义DEA模型。
第9章给出了基于模糊综合评判的广义DEA模型。
第10章和第11章应用广义DEA方法给出了几种组合有效性评价和系统风险评估的方法。
第12章和第13章给出了基于面板数据的广义DEA方法及应用。
第14章探讨了广义DEA方法在生物信息综合分析中的应用。
2023/2/18 9:43:44 26.11MB DEA
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多属性决策TOPSIS方法matlab程序,可以直接加载到matlab后调用,A为评价矩阵,w为权重,输入后运转就可以得到方案排序
2023/2/17 7:45:33 919B TOPSIS matlab 多属性决策
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在不完整的多尺度信息零碎中更新三向决策
2023/2/16 10:03:20 512KB 研究论文
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智能小车自动寻迹过程中,方向控制与速度控制都存在高度非线性的问题。
采用模糊PID控制算法,实现了对方向和速度的优化控制,即采用模糊PD算法对智能小车方向进行控制,采用模糊PID算法对速度进行控制。
该方案运用于智能车控制系统,克服了传统PID控制的不足,通过模糊规则进行推理决策,实现了PID参数的实时优化
2023/2/16 5:30:30 145KB 模糊PID 智能小车 控制算法
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进阶生产规划及排程系统 便是利用先进的信息科技及规划技术,例如基因算法﹝GeneticAlgorithm﹞、限制理论﹝TheoryofConstraints﹞、作业分析﹝OperationsResearch﹞、生产仿真﹝Simulation﹞及限制条件满足技术﹝ConstraintSatisfactionTechnique﹞等,在考虑企业资源﹝次要为物料与产能﹞限制条件与生产现场的控制与派工法则下,规划可行的物料需求计划与生产排程计划,以满足顾客需求及面对竞争激烈的市场。
进阶生产规划及排程亦提供了what-if的分析,可以让规划者快速结合生产信息﹝如订单、途程、存货、BOM与产能限制等﹞,作出平衡企业利益与顾客权益的最佳规划和决策。
2023/2/15 22:29:06 8.83MB APS 车间调度 遗传算法 退火算法
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资源含Java实现的C4.5决策树代码,以及测试数据。
实现了C4.5的绝大部分功能,但关于连续变量和确实变量并未详加讨论。
但是相关的函数曾经提供,读者可以很容易借此实现。
2023/2/12 3:22:27 7KB C4.5 决策树
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中国电⼦子政务发展经历四个阶段。
⼀一是部⻔门型建设,以机构建设为中⼼心;
⼆二是整合阶段,以跨部⻔门建设为中⼼心;
三是平台型阶段,以开放数据、互动资源建设为中⼼心;
四是智慧型阶段,以⼤大数据决策建设为主。
整个历程标志着信息化从单⼀一机构使用到跨部⻔门协同,再到数据驱动与科学决策的转变。
2023/2/6 1:44:35 1.49MB 区块链
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该代码一切函数写到了一个脚本文件下构造树还有相应剪枝处理
2023/1/29 4:40:51 15KB C4.5
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本管理系统为实现信息管理自动化,提高电脑销售事务工作效率,减少工作人员工作量,实现自动统计功能,提供有效的数据作为商店决策依据。
同时系统应该有较高的安全性,不同级别的操作员有不同的安全级别,保证数据不外泄,保证数据的可靠性,供管理员进行正确的决策,提高运营效率。
数据库完成设计时,对新数据库进行备份,在日常应用与管理数据库时,若操作或系统等的错误出现,会为数据提供最原始的数据。
若数据库在使用过程出现事物内部毛病、系统鼓掌、介质毛病或是计算机病毒侵入,要对数据库进行恢复,一般方法为数据转储和登记日记文件。
2023/1/21 6:28:07 340KB 管理系统
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基于粗糙集理论求信息系统和决策系统的属性约简,代码有详细正文,能运行,希望和大家一起交流。
基于粗糙集理论求信息系统和决策系统的属性约简,代码有详细正文,能运行,希望和大家一起交流。
2023/1/11 9:16:16 7KB 属性约简 核属性 粗糙集
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡