數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的研究與應(yīng)用_第1頁
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文檔簡介

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)是一種非參數(shù)(DecisionMakingUnits,DMUs)的相對效率。該方法由美國運(yùn)籌學(xué)家A.Charnes和W.W.Cooper等人在1978年首次提出,并經(jīng)過數(shù)別出那些在生產(chǎn)前沿面上的“最佳實踐者”,即效率達(dá)到100%的單的輸出,或在給定的輸出下使用最少的輸入。而效率低于100%的單數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopmentCooper等人在1978年提出,旨在評估決策單元(DecisionMakingUnits,簡稱DMU)之間的相對效率。DEA方法的核心思想是通過構(gòu)建DEA則可以幫助政府部門識別效率短板,優(yōu)化政策制定;在金融投資數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DataEnvelopmentAnaly應(yīng)用價值。該方法通過構(gòu)建決策單元(DecisionMakingUnits,DMU)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DataEnvelopmentAnalysis,簡稱DEA)是一種非數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DataEnvelopmentAnalysis,簡稱DEA)是一種非DMU都有m個輸入和s個輸出。對于每個DMU,其輸入輸出數(shù)據(jù)可以表示為向量形式,即輸入向量和輸出向量Y。DEA方法的目標(biāo)是找到的效率值等于1。DEA模型中最常用的是CCR模型和BCC模型。CCR模型假設(shè)規(guī)模收益其中,θ為DMUO的效率值,λj為各DMU的權(quán)重,S-和S+分別為輸數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DataEnvelopmentAnalysis,簡稱DEA)是一種非參數(shù)的經(jīng)濟(jì)效率評價方法,通過比較決策單元(DecisionMakingUnits,簡稱DMU)之間的相對效率,識別出表現(xiàn)最佳的“前沿面”,過數(shù)學(xué)規(guī)劃方法求解各DMU的效率值。效率值通常介于0和1之間,在數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)的研究與應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)作為一種非參Matplotlib等可視化庫,對算法的運(yùn)行過程進(jìn)行了可視化展示,以數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)作為一種非參例如,可以嘗試采用更高效的算法,或者對DEA模型數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)作為一種非參數(shù)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopmentAnal數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopmentAnalysis,簡稱DEA)作為一數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)自其誕生以來,DEA不斷發(fā)展和完善,為更多的領(lǐng)域提供更高效、更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析隨著科技的飛速發(fā)展和大數(shù)據(jù)時代的來臨,EnvelopmentAnalysis,簡稱DEA)作為一種非參數(shù)效率評價方法,數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DataEnvelopmentAnalysis,簡稱DEA還具有很強(qiáng)的靈活性和可擴(kuò)展性。隨著研究的深入和應(yīng)用范圍的盡管

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