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基于LSTM神经网络的饲料企业财务风险预警模型构建
作者姓名:严莉红
作者单位:重庆电信职业学院
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。

关 键 词:LSTM神经网络  饲料企业  财务风险预警
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