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基本信息

項(xiàng)目名稱:
基于ANP-BP算法的科研立項(xiàng)評(píng)估模型
小類:
信息技術(shù)
簡(jiǎn)介:
科研立項(xiàng)評(píng)估是一項(xiàng)科研活動(dòng)的起點(diǎn),也是科研管理的龍頭。因此,抓好立項(xiàng)的申報(bào)工作對(duì)科管部門來說尤為重要。 目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)科研項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)估比較多, 而專門致力于將ANP算法和BP算法結(jié)合(稱ANP-BP算法)起來建立評(píng)估模型,應(yīng)用在具體科研立項(xiàng)評(píng)估中的研究較少,本作品企圖將該算法模型應(yīng)用在科研立項(xiàng)評(píng)估中,為科研管理部門及專家更科學(xué)、客觀、公正的評(píng)估科研立項(xiàng)工作提供幫助和新的思路。
詳細(xì)介紹:
近年來,國(guó)家在科學(xué)技術(shù)方面的資金投入逐年增加,如何加強(qiáng)項(xiàng)目的管理顯得日益重要,科研評(píng)估理所當(dāng)然就處于舉足輕重的地位,科研立項(xiàng)評(píng)估的重要性更是不言而喻。 科研立項(xiàng)評(píng)估是一項(xiàng)科研活動(dòng)的起點(diǎn),也是科研管理的龍頭。從科學(xué)研究系統(tǒng)來看,所謂的立項(xiàng)就是將觀察對(duì)象納入研究范圍,而項(xiàng)目的完成與否、水平的高低,更多的是與研究方法和技術(shù)手段有關(guān)。由此可見,科研立項(xiàng)是進(jìn)行科學(xué)研究的先決條件,也是決定科學(xué)研究起點(diǎn)高低的重要因素,因此,抓好立項(xiàng)的申報(bào)工作對(duì)科管部門來說尤為重要。 目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)科研項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)估比較常用的方法主要包括層次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)、同行評(píng)議法、德爾菲法(Delphi)、相關(guān)分析法、綜合評(píng)價(jià)法及模糊綜合評(píng)價(jià)法等。 事實(shí)上,傳統(tǒng)的綜合評(píng)估方法割裂了指標(biāo)體系間的聯(lián)系,其評(píng)估基礎(chǔ)是假定評(píng)估對(duì)象的指標(biāo)體系間沒有關(guān)聯(lián),在實(shí)際決策問題中,元素集內(nèi)基本不存在絕對(duì)的內(nèi)部獨(dú)立,既有內(nèi)部依存,可能存在有循環(huán)的網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)。ANP(The Analytic Network Process網(wǎng)絡(luò)層次分析法)方法充分考慮了這個(gè)問題,建立的網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)體現(xiàn)出了指標(biāo)間的相互依存、相互支配關(guān)系;同時(shí)為了減少人為因素在評(píng)估過程中的過多影響,借鑒前期的工作經(jīng)驗(yàn),采用BP(BP算法,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Back propagation Neural Network, BP網(wǎng)絡(luò))方法訓(xùn)練評(píng)估模型、降低誤差,更能真實(shí)準(zhǔn)確的反映出待評(píng)估項(xiàng)目。兩者進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,形成具有高度泛化及非線性映射能力的綜合評(píng)價(jià)模型,減少了評(píng)價(jià)過程中認(rèn)為主觀因素的影響,有利于對(duì)科研立項(xiàng)做出科學(xué)的測(cè)評(píng)認(rèn)證,有利于決策人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)決策過程中的薄弱環(huán)節(jié),調(diào)整決策策略,提高科研立項(xiàng)評(píng)估的水平。

作品專業(yè)信息

撰寫目的和基本思路

科研立項(xiàng)評(píng)估是現(xiàn)代管理科學(xué)研究關(guān)注的重點(diǎn)問題之一,科學(xué)的評(píng)估體系能夠保證科研工作的順利進(jìn)展,切實(shí)可行的科研立項(xiàng)評(píng)估能夠保證科研資金得到有效利用。為幫助科研管理部門及專家更科學(xué)、客觀、公正的評(píng)估科研立項(xiàng)工作,本文企圖將ANP算法和BP算法結(jié)合(稱ANP-BP算法)應(yīng)用在科研立項(xiàng)評(píng)估中,該模型在一定程度上提高了立項(xiàng)評(píng)估的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和客觀性,取得了較理想的效果。

科學(xué)性、先進(jìn)性及獨(dú)特之處

將ANP算法和BP算法結(jié)合(稱ANP-BP算法)應(yīng)用在科研立項(xiàng)評(píng)估中,該模型在一定程度上提高了立項(xiàng)評(píng)估的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和客觀性,取得了較理想的效果。

應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義

采用基于ANP-BP算法模型進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估,簡(jiǎn)化了繁重的編程工作,取得了滿意效果,不失為一種簡(jiǎn)單、快捷的評(píng)估方法。本模型處理問題方便快捷,研究人員只需了解學(xué)習(xí)訓(xùn)練函數(shù)調(diào)用方法和合理取值問題即可,對(duì)科研管理部門的管理工作能起到切實(shí)可行的評(píng)估輔助作用。

學(xué)術(shù)論文摘要

科研立項(xiàng)評(píng)估是現(xiàn)代管理科學(xué)研究關(guān)注的重點(diǎn)問題之一,科學(xué)、客觀、公正的科研立項(xiàng)評(píng)估體系能夠保證科研工作的順利進(jìn)展,切實(shí)可行的科研立項(xiàng)評(píng)估能夠保證科研資金得到有效利用。本文將ANP算法和BP算法結(jié)合(稱ANP-BP算法)應(yīng)用在科研立項(xiàng)評(píng)估中,該模型在一定程度上提高了立項(xiàng)評(píng)估的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和客觀性,取得了較理想的效果。

獲獎(jiǎng)情況

甘肅省遴選通過項(xiàng)目

鑒定結(jié)果

第八屆“挑戰(zhàn)杯”甘肅省大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽遴選通過項(xiàng)目。

參考文獻(xiàn)

一、目前國(guó)內(nèi)外對(duì)科研項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)估比較常用的方法 1.層次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP) 2.同行評(píng)議法 3.德爾菲法(Delphi) 4.相關(guān)分析法 5.綜合評(píng)價(jià)法及模糊綜合評(píng)價(jià)法等。 二、參考文獻(xiàn) [1] Dr.David Liu ISI.Value and application of cited references:scientometrics and highlighting.trends in China[A].Second International Symposium on Quantitative Evaluation of Research Performance[C].Shanghai,China,Oct.23,2000 [2] 張道宏等.基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的個(gè)人信用評(píng)估模型[J].情報(bào)方法,2006(3):69~70 [3] 周琳,殷學(xué)平.科研項(xiàng)目評(píng)估方法的研究[J].解放軍醫(yī)院管理雜志,2002,9(1):16~19 [4] 李曉峰.基于AHP的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的建立[J].四川大學(xué)學(xué)報(bào)(工程科學(xué)版),2003(1):101~103 [5] 王蓮芬.網(wǎng)絡(luò)分析法(ANP)的理論與算法[J].系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2001(03):45~51 [6] 丁福虎.科研績(jī)效評(píng)估的理論與方法[J].科技管理研究,2000(3),45~47

同類課題研究水平概述

近年來,國(guó)家在科學(xué)技術(shù)方面的資金投入逐年增加,如何加強(qiáng)項(xiàng)目的管理顯得日益重要,科研評(píng)估理所當(dāng)然就處于舉足輕重的地位,科研立項(xiàng)評(píng)估的重要性更是不言而喻。 科研立項(xiàng)評(píng)估是一項(xiàng)科研活動(dòng)的起點(diǎn),也是科研管理的龍頭。從科學(xué)研究系統(tǒng)來看,所謂的立項(xiàng)就是將觀察對(duì)象納入研究范圍,而項(xiàng)目的完成與否、水平的高低,更多的是與研究方法和技術(shù)手段有關(guān)。由此可見,科研立項(xiàng)是進(jìn)行科學(xué)研究的先決條件,也是決定科學(xué)研究起點(diǎn)高低的重要因素,因此,抓好立項(xiàng)的申報(bào)工作對(duì)科管部門來說尤為重要。 目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)科研項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)估比較常用的方法主要包括層次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)、同行評(píng)議法、德爾菲法(Delphi)、相關(guān)分析法、綜合評(píng)價(jià)法及模糊綜合評(píng)價(jià)法等。 而專門致力于將ANP算法和BP算法結(jié)合(稱ANP-BP算法)起來建立評(píng)估模型,應(yīng)用在具體科研立項(xiàng)評(píng)估中的研究較少,本文企圖將該算法模型應(yīng)用在科研立項(xiàng)評(píng)估中,為科研管理部門及專家更科學(xué)、客觀、公正的評(píng)估科研立項(xiàng)工作提供幫助和新的思路。
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