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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
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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