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基于遗传算法的大学生就业信心指数组合预测
作者姓名:周润娟  蔡金平  胡长新
作者单位:安徽工程大学电气工程学院,安徽芜湖241000
基金项目:教育部人文社会科学研究专项任务项目(项目编号:12JDSZ3041); 安徽高校省级科学研究项目(项目编号:2011sk637);安徽工程大学青年科研基金项目(项目编号:2013YQ38)。
摘    要:大学生的就业信心指数的变化趋势,可作为高校制定学生工作计划、应对当前就业形势压力的参考依据,信心指数预测结果的准确性直接关系到政策制定与实施的效果。在分析自回归、神经网络及灰色系统等单预测模型的优点与不足基础上,提出综合利用各单模型预测信息的组合预测思路,构建基于遗传算法和信息熵求解单模型权重的组合预测模型。预测结果显示,组合预测模型在拟合期的表现与神经网络模型接近,优于其它两种模型;在预测期远超过其它模型的预测效果。组合预测模型的拟合性能和泛化性能优越,预测信息可作为高校制定相关政策时的重要参考依据。

关 键 词:大学生就业   信心指数   组合预测   遗传算法   信息熵
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