[发明专利]基于最优权重和C2GS2模型的高校创新创业能力评价排序细化方法无效
申请号: | 201210417106.2 | 申请日: | 2012-10-26 |
公开(公告)号: | CN103778315A | 公开(公告)日: | 2014-05-07 |
发明(设计)人: | 李千目;刘逶迤;张晟骁;戚湧;侯君;考持坤;李宗骍;杨文;王鹏飞 | 申请(专利权)人: | 无锡南理工科技发展有限公司 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 南京天华专利代理有限责任公司 32218 | 代理人: | 徐冬涛 |
地址: | 214192 江苏省无*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 最优 权重 sup gs 模型 高校 创新 创业 能力 评价 排序 细化 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种对高校创新能力的评价方法和细化排序方法,尤其能从相对效率的角度上进行分析。
背景技术
虽然社会各界在不断的加大对科研的投入,但是在资源相对有限的条件下,如何使有限的投入发挥最大的作用成为目前刻不容缓需要解决的问题。目前关于创新、创业能力评价或排名的研究大多采用线性权重法:将指标得分进行加权,依据相关算法确定出评价结果。这类方法显然没有考虑到效率。数据包络分析(Data Envelopment Analysis,简称DEA)是在“相对效率”概念基础上发展起来的一种系统方法,是数学、运筹学和管理科学的交叉,也称为非参数方法或Farrell型有效分析法。由于DEA不需要预先估计参数,在避免主观因素和简化运算等方面有着优越性。
数据包络分析是把每一个被评价单位作为一个决策单元(decision making units,DMU),再由众多DMU构成被评价群体,以DMU的各个投入和产出指标的权重为变量,通过对投入和产出比率的综合分析,确定有效生产前沿面,并根据各DMU与有效生产前沿面的距离状况,确定各DMU是否有效,同时还可用投影方法指出非DEA有效或弱DEA有效DMU的原因及程度。
但是我们也发现DEA方法对于有效的DMU(综合效率值为1的DMU),不能进一步区分其效率程度。我们需要提出更科学的方法来研究有效DMU之间的排序问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种在“相对效率”概念基础上发展起来的对创新能力的评价方法,并且针对众多的综合效率为1的科研单位中,进一步科学地分析它们创新、创业能力上细微的差别,对有效单元的绩效排序的方法。
本发明的技术解决方案为:
1、由于创新、创业能力评价属于多输入、多输出的生产活动,输入和输出都由向量来 表示。并用针对每个决策单元确定相应的效率评价指数。
2、根据C2R模型,基于投入模型来研究投入的有效性。在C2R模型中,DEA有效性是同时针对规模有效性与技术有效性而言的。在C2R模型的基础上建立C2GS2模型。在C2GS2模型中,DEA有效性只是单纯针对技术有效性。通过分析数据,指出非DEA有效或弱DEA有效DMU的原因及程度
4、使用最优权重方法的绩效排序,对DEA有效的高校进一步分析,进行排序。
本发明的原理是:数据包络分析DEA是在“相对效率”概念基础上发展起来的一种系统方法,是数学、运筹学和管理科学的交叉,也称为非参数方法或Farrell型有效分析法,由于DEA不需要预先估计参数,在避免主观因素和简化运算等方面有着优越性。最优权重的绩效排序体现了对理想状态的最求,反映的是有效决策单元向虚拟理想单元的逼近程度。通过这个方法,研究者可以更精确,更细致地把各个院校的创新创业能力进行排序。
本发明与现有技术相比,其显著优点是:
1、DEA是在“相对效率”概念基础上发展起来的一种系统方法,在避免主观因素和简化运算等方面有着优越性。
2、基于C2R和C2GS2模型的分析,可以得到比传统DEA方法更加详细的结果
3、基于最优权重的排序方法可以得出一组比较合理的公共权重,在统一的权重基础上计算相对效率指数;
4、针对许多DMU均是DMU有效的情况,对在公共权重的基础上求得的有效DMUs的相对效率指数进行排序。
具体实施方式
创新、创业能力评价属于多输入、多输出的生产活动,输入和输出都可以由向量来表示。记j={1,…,n},对第j0个决策单元DMUj0(1≤j0≤n),将它记为DMU0,对它进行效率评价,记它的输入向量为X0,输出向量为Y0,以权系数v和u为变量,以第j0个决策单元的效率指数为目标,以所有决策单元(也包括第j0个决策单元)的效率指数
hj≤1,(j=1,2,…,n)为约束,构成如下的最优化模型(C2R):
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