空间信息科学与技术是当代发展最为迅速的领域之一,其利用重要的时空信息,应用在社会的方方面面。近些年来,在需求的强烈推动下,空间信息科学与技术特别是GIS有了新的大幅度发展,其与智能计算技术相结合,应用到各类专业领域已成为一种趋势。中小科技企业是世界各国和地区高新技术产业的基础,对经济和社会发展起着引领作用。由于研发投入大、产出不确定和风险大等原因,中小科技企业面临较大的生存与发展压力,而客观评价和分析中小科技企业的发展环境,掌握这类企业发展的时空规律,找到影响它们发展的内外部要素,是促进其健康成长的重要基础。由于中小科技企业发展环境具有较大的时空非均匀性和复杂性,需要结合空间信息技术和智能计算技术,对该问题展开有针对性的科学研究。论文对国内外地理空间数据分析与GIS、智能计算、中小科技企业发展环境的相关研究现状进行了分析,在此基础上,总结了研究中的主要问题与难点,重点针对已有研究中在评价模型与时空分析方法等方面存在的不足,考虑中小科技企业生存适宜度、融资信用和创业信心等三种不同评价问题的特性,基于多种智能计算技术,提出了三种地理空间评价混合模型,即GWO-SVM进化支持向量机混合模型、AHP-FCE-CM云模型改进的多层次模糊综合评判混合模型、VMD-GWO-ELM三阶段进化极限学习机混合模型,并进行了应用实验。与此同时,分别将三种混合模型与GIS技术相结合,对专题空间数据进行了辨识与分析,构建了专题空间数据模型和数据结构,提出了基于GIS的中小科技企业发展环境时空分析方法,通过实例应用,对研究区域中小科技企业发展环境的空间分布特征和时间演变规律进行了挖掘与分析。论文的主要研究内容和成果如下:1.基于GWO-SVM进化支持向量机混合模型和GIS的生存适宜度评价及其时空规律研究:首先,在阐述中小科技企业生存适宜度定义、问题特性基础上,从经济、金融、科教和基础设施等方面,构建生存适宜度评价指标体系。其次,针对小样本数据集评价问题,通过采用灰狼优化算法改进支持向量机的参数寻优机制,优化支持向量机的惩罚因子与核函数宽度值,构建评价精度更高、分类能力更强的GWO-SVM混合模型,并应用于中小科技企业生存适宜度评价建模实例。再次,将GWO-SVM和GIS技术结合,对生存适宜度空间数据进行辨识与分类,构建适宜度空间数据模型和数据结构,提出了基于GIS的中小科技企业生存适宜度时空分析方法。最后,将时空分析方法运用到2010-2015年中国29个省份中小科技企业生存适宜度时空评价具体实例中,从时空总体、空间、时间和机理等四个维度,对这些区域中小科技企业生存适宜度进行时空分析,掌握了中国中小科技企业生存适宜度的空间分布特征,揭示了该类企业生存适宜度的时间演变规律,并对其形成机理进行了挖掘与探讨。2.基于AHP-FCE-CM云模型改进的多层次模糊综合评判混合模型和GIS的融资信用评价及其空间分布规律研究:首先,分析中小科技企业融资信用基本含义、评价问题特性,并从宏观和微观两个方面,构建了中小科技企业融资信用评价体系。其次,针对群体决策过程中存在的随机性以及模糊性等问题,利用云模型分别对层次分析法和模糊综合评判法进行改进,构建了一种置信度更高、鲁棒性更强的基于云模型改进的多层次模糊综合(AHP-FCE-CM)评价方法,并应用于中小科技企业融资信用评价建模实例中。再次,将AHP-FCE-CM模型与GIS技术相结合,对融资信用空间数据进行辨识与分类,构建了融资信用空间数据模型和数据结构,提出基于GIS的中小科技企业融资信用时空分析方法。最后,将这种时空分析方法运用到中小科技企业融资信用时空评价实例中,对2014年中国新三板29家中小科技企业融资信用状况进行时空分析,获取了样本中小科技企业融资信用等级的空间分布特征,并从宏观和微观两个层面,挖掘和揭示了形成这种空间分布规律的可能原因。3.基于VMD-GWO-ELM三阶段进化极限学习机混合模型和GIS的创业信心评价及其时空规律研究:首先,在阐述中小科技企业创业信心的基本含义、评价问题特性基础上,采用百度搜索指数,构建了中小科技企业创业信心指标。其次,针对非平稳时间序列的机器学习问题,通过引入变分模态分解方法分解极限学习机的时间序列输入变量,并采用灰狼算法改进极限学习机的参数寻优机制,从而优化极限学习机的权值与偏置,提出了一种基于非平稳时间序列分解和数据驱动的三阶段进化极限学习机(VMD-GWO-ELM)评价方法,并应用于中小科技企业创业信心评价建模实例中。再次,将VMD-GWO-ELM模型与GIS相结合,对创业信心空间数据进行辨识与分类,构建相应的创业信心空间数据模型与模型结构,提出基于GIS的中小科技企业时空分析方法。最后,将这种时空分析方法运用到中小科技企业创业信心时空评价具体实例中,对2010-2017年湖南和湖北两省中小科技企业创业信心进行时空分析,挖掘并揭示了研究区域中小科技企业创业信心的时间演变规律及其基本模式。论文采用多种智能计算方法,针对地理空间评价问题的具体特征而建立的混合模型,极大地提高了中小科技企业发展环境的评价水平,采用基于GIS的时空分析方法,以可视化的方式挖掘和揭示了区域中小科技企业发展环境的时空规律及其内在机理,研究成果可以为政府、投资者和企业家的相关管理与决策提供重要依据,具有重要的理论意义和实用价值。
【学位单位】:华中科技大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2018
【中图分类】:F276.44
【部分图文】: 技 大 学 博 士 学 好的全局搜索能力等优点,已等级制度,大致分为 、β、 、所有等级,对种群内所有事宜等。β 处于灰狼的第二等级,受负责,帮助 进行决策,并将 。 处于灰狼种群的第三等级,狼种群中都起到上传下达的作用和支配。灰狼种群的等级制度如
华 中 科 技 大 学 博 士 学 位 论 文核函数作用在于当 SVM 模型处理线性不可分情况时,将输入空间映射到高维特征空间,在高维特征空间构建最优分类超平面,但是在映射过程中,有可能会产生维数灾难,而核函数可以将无穷维的映射转换为简单的点乘,从而解决维数灾难的问题。在多种核函数类型中,均会存在核函数参数,而这些核函数参数会对核函数的效果和作用范围有很大的影响。本文利用 UCI 标准测试样本 segment,选用径向基核函数类型,并计算交叉验证正确率,发现核函数宽度参数和惩罚因子两种参数与交叉验证正确率有着较强的正相关关系,说明这些参数组合对 SVM 模型的分类正确率有着很大的影响,如图 2-5 所示:
2010年中国多省份中小科技企业生存适宜度指数分布
【参考文献】
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2834060
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