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基于机器学习的企业纳税行为甄别模型及应用研究
| 著者 | 李祚娟,张帆,李国锋著 |
| ISBN | 9787521869460 |
| 中图分类 | F812.423 经济 |
| 学科分类 | 经济学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 经济科学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2025 |
| 页码 | 169页 |
| 价格 | ¥68.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
10/10
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📝 内容简介
本书融合多来源涉税数据,基于K-S检验和随机森林等算法,构建了企业纳税行为甄别指标体系;将不同行业、涉及不同税种的企业纳税行为甄别工作视为不同任务,提出基于多任务学习的分行业/分税种企业纳税行为甄别模型,与传统Logistic、支持向量机和神经网络等单任务机器学习模型进行对比,研究发现多任务学习模型的企业纳税行为甄别能力、泛化能力和稳健性更强。
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