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1.
综合数据包络分析模型及其软件系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
马占新 《系统工程与电子技术》2004,26(12):1917-1921
针对实际问题复杂多样、范围广泛,而数据包络分析(DEA)模型本身又种类较多等特点,首先对多种常用的DEA模型进行了分类研究,指出了每类DEA模型在形式上的具体特点。以此为基础给出了一种能够包含各类模型特征的综合DEA模型和相应的目标规划模型。最后,根据目标规划模型中不同参数与不同模型之间的对应关系设计了能判断多种DEA有效性的综合算法和软件系统。 相似文献
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传统数据包络分析(data envelopment analysis,DEA)方法的参照系为决策单元全体,而许多实际问题的参照系可能会有多种形式,因此用传统DEA方法评价该类问题时遇到困难,广义DEA方法在评价该类问题时则存在一定的优势. 为了进一步完善广义DEA方法的理论体系,给出基于C2W模型的输出型广义DEA模型. 讨论基于C2W模型的输入型和输出型广义DEA模型中决策单元的Sam-DEAd有效性的判别条件,广义DEA模型与传统DEA模型之间的关系,Sam-DEAd有效性与相应的多目标规划的Pareto有效之间的关系,决策单元的投影性质,利用样本前沿面的d移动对决策单元进行有效性排序. 相似文献
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输出/输入比值优势与DEA有效 总被引:3,自引:1,他引:2
进一步讨论了多目标规划模型 ( vp)中的 Pareto有效与 DEA有效的关系 ,得到两个重要结论 ,藉此无须求解 DEA模型就能判断某些 Pareto有效 DMU的 DEA有效性。 相似文献
5.
Pareto有效在DEA模型中的应用 总被引:3,自引:2,他引:1
提出了一个以输入-输出比值为目标函数的多目标规划模型,证明了其Pareto有效与DEA有效之间的关系,并将之应用于DEA有效性求解中,使DEA模型得到简化,计算难度降低. 相似文献
6.
随机DEA模型及其应用 总被引:5,自引:0,他引:5
提出了一种新的随机数据包络分析模型 ,给出了评价单元随机 DEA有效的定义和随机 DEA有效的必要条件 .运用随机规划原理 ,可求解随机 DEA问题 .文中主要讨论了评价单元的投入、产出向量呈单因数对称随机分布时的 DEA模型 ,并用案例说明了随机 DEA的应用前景和具体用法. 相似文献
7.
综合网络DEA模型有效性理论分析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对综合DEA模型无法反映系统内部子过程的相互作用对绩效的影响,提出一种综合网络DEA模型,并给出该混合模型的相关定义及定理,得到综合网络DEA模型由参数取值不同,各(弱)网络DEA有效性间的关系;指出了综合网络DEA有效的决策单元,也为评价决策单元总体有效性的综合DEA有效,同时该单元内部子过程也均为综合DEA有效;证明决策单元为(弱)综合网络DEA有效时,评价决策单元总体有效性的综合DEA最优解与相应综合多目标规划的(弱)Pareto解之间的对应关系。这些结果进一步丰富了DEA有效性理论。 相似文献
8.
随机DEA的机会约束模型 总被引:6,自引:0,他引:6
考虑了生产过程中随机因素对投入、产出的影响。基于随机DEA有效的概念,考虑决策单元DEA有效的机会约束性,给出了新的随机DEA的机会约束模型,证明了此模型最优解的存在性及确定性等价形式,使模型便于实际中的应用。最后给出算例说明了该随机DEA模型的应用前景和具体用法。 相似文献
9.
基于多目标规划的扩展DEA有效性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为避免传统的DEA模型在评价决策单元的相对有效性存在的局限,建立了多目标规划的DEA模型(MP),讨论了MP的一些性质。在此基础上给出了关于决策单元的扩展DEA有效性的几个等价命题,并对决策单元扩展有效的灵敏度进行了讨论。 相似文献
10.
基于虚拟包络面和TOPSIS的DEA排序方法 总被引:2,自引:2,他引:0
传统的DEA模型将决策单元简单地分为DEA有效或DEA无效两大类, 无法实现决策单元的完全排序. 为实现决策单元完全、合理的排序, 文献中出现多种DEA排序方法. 文章在文献总结的基础上, 对现有DEA排序方法的局限性进行了详细的探讨; 基于实际评价的决策单元, 提出了一种虚拟前沿面的DEA方法, 并给出了基于最优虚拟前沿面和最劣虚拟前沿面的效率评价模型; 然后基于TOPSIS排序思想, 构造了基于最优虚拟前沿面理想决策单元和基于最劣虚拟前沿面的负理想决策单元, 提出了一种集成的DEA排序方法. 该方法同时考虑决策单元的最优和最劣权重体系, 兼顾所有决策单元的效率信息, 能够获得较为合理的排序结果. 算例分析验证了所提出的方法的合理性和优越性. 相似文献