制造业上市公司信用风险预警研究--基于FA-BA-BP神经网络模型  被引量:5

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作  者:姚爽 高江波 黄玮强[2] 

机构地区:[1]沈阳化工大学经济与管理学院,辽宁沈阳110142 [2]东北大学工商管理学院,辽宁沈阳110004

出  处:《财会通讯》2022年第12期136-140,共5页Communication of Finance and Accounting

基  金:国家自然科学基金(项目编号:72171039,71771042,71601127);教育部人文社会科学研究资助项目(项目编号:18YJCZH224);辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(项目编号:XLYC1804008);辽宁省教育厅项目(项目编号:WQ2020001)阶段性研究成果。

摘  要:文章基于制造业整体特征,选取财务指标和非财务指标构建制造企业信用风险预警指标体系;在传统BP神经网络模型的基础上对输入指标运用因子分析进行降维优化处理,通过蝙蝠算法优化传统BP神经网络的随机权值问题,构建制造业上市公司信用风险预警的FA-BA-BP模型;以60家制造业上市公司为样本,进行实证研究。通过对数据的降维处理,提炼出盈利能力、偿债能力、运营能力、自身规模、创新能力和经营规范六个信用风险预警因子。研究表明:FA-BA-BP神经网络模型迭代次数更少、均方误差和平均绝对误差均为最小,且预测准确率达到95%,具有良好的预警作用。

关 键 词:制造企业 信用风险预警 FA-BA-BP模型 

分 类 号:F425[经济管理—产业经济] F832.51F406.7F832.4

 

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