基于LSTM神经网络的饲料企业财务风险预警模型构建 |
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作者姓名: | 严莉红 |
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作者单位: | 重庆电信职业学院 |
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摘 要: | 研究旨在提高饲料企业财务风险预警水平,规避因各类不利因素导致的财务风险,确保企业实现利润最大化和可持续发展。以15家饲料企业2014—2020年财务数据为研究对象,选取18项具有代表性的财务指标,借助汉宁窗函数对指标数据进行预处理,通过LSTM神经网络模型对饲料企业财务风险展开预警。结果显示,LSTM神经网络模型能够精准预警饲料企业财务风险,选取15家饲料企业财务风险预警值与实际检测风险基本匹配。研究表明,LSTM神经网络模型预警精准度较高、稳定性良好,能够精准预测饲料企业财务风险,为管理决策者防范财务风险提供参考。
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关 键 词: | LSTM神经网络 饲料企业 财务风险预警 |
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