基于粗糙集的IT项目风险决策规则挖掘研究

基于粗糙集的IT项目风险决策规则挖掘研究

论文题目: 基于粗糙集的IT项目风险决策规则挖掘研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 管理科学与工程

作者: 卢新元

导师: 张金隆

关键词: 项目,项目风险管理,风险决策,粗糙集,规则挖掘,信息熵,贝叶斯原理

文献来源: 华中科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着我国“信息化带动工业化”发展战略的不断深入,信息化建设已经成为企业提升核心竞争力的主要途径。而IT 项目作为信息化的一部分,也因此受到越来越多企业的关注。但是,IT 项目的实施是一项风险事业,其成功率一直都很低的,项目的成功与否取决于实施过程中对风险进行有效的识别、预测和控制。因此,风险管理问题已成为当前IT 项目实施中面临的主要问题。IT 项目的实施过程涉及风险因素较多,具有不确定性和非结构化等特点,难以用单一的模型和算法解决。传统的项目风险分析大多是根据管理者的个人经验来进行的,而且假设条件太多,与实际情况有较大的差别,因此,传统的方法具有一定的主观性和随意性。针对这些问题,本文通过问卷调查,对IT 项目的风险问题进行了深入系统的研究,提出以粗糙集理论为主、多方法融合的风险决策过程中的规则挖掘方法,其目的是在信息不完整、不精确的前提下,无需传统意义上复杂的建模过程,直接从大量的客观数据中发现隐含知识,实现对IT 项目的风险等级预测、以及对风险决策规则进行挖掘的目的,从而提高风险决策和判断能力,促进IT 项目风险管理向着智能化、科学化、定量化的方向发展,并最终提高项目的成功率。本文主要研究IT 项目风险分析与决策过程中的规则挖掘问题,主要内容包括以下几个部分: 本文首先评述了国内外IT 项目风险管理的现状,对IT 项目的范围和定义进行了描述分析,并通过调查问卷的分析结果,总结了IT 项目不成功的主要表现,对IT项目的风险因素进行了归纳与分类。接着,利用粗糙集方法对风险因素进行预处理,主要包括知识分类、分类质量,以及属性间的相互依赖性。指出单个属性权重分析所存在的问题,重点研究了基于粗糙集的组合权重和聚类分析,通过引入多元属性的组合权重这个概念,利用欧拉距离公式来构造组合权重的相似矩阵Rn ×n,分析了属性内部之间的关联,从而实现对风险因素进行聚类分析。其三,研究了基于粗糙集标准分类的风险规则挖掘方法。首先通过实例介绍基于分类一致性的规则挖掘算法(RICCR),在此基础上,利用可识别矩阵C D(i , j )和分辨函数来简化求解的过程,在规则简化阶段,利用有效规则权重的方法对规则进

论文目录:

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 本文研究的背景、目的和意义

1.2 国内外关于IT 项目风险管理研究进展

1.3 与本文研究相关的理论和方法综述

1.4 本文的研究内容与创新点

2 研究对象及问题界定

2.1 项目与项目风险管理

2.2 IT 项目风险管理

2.3 IT 项目风险因素调查

2.4 本章小结

3 基于经典粗糙集的IT 项目风险因素数据分析

3.1 风险信息的知识表达与分类

3.2 知识依赖与属性重要性分析

3.3 风险因素权重分析

3.4 基于组合权重的风险因素聚类分析

3.5 本章小结

4 基于标准分类的风险决策规则挖掘

4.1 规则获取与分类一致性

4.2 基于分类一致性的规则挖掘

4.3 基于可识别矩阵的规则挖掘

4.4 基于分类不一致的规则挖掘

4.5 本章小结

5 不完全信息下IT 项目风险规则挖掘

5.1 不完全信息系统

5.2 基于相似关系的不完全信息规则挖掘

5.3 基于约简格的缺省规则挖掘模型

5.4 本章小结

6 基于粗糙集和信息熵的动态规则挖掘

6.1 引言

6.2 基于信息熵的属性约简

6.3 基于信息熵准则的动态属性约简

6.4 规则变化与近似动态规则挖掘

6.5 本章小节

7 基于粗糙集和贝叶斯理论的风险规则挖掘

7.1 引言

7.2 基于粗糙集的贝叶斯分类器

7.3 基于粗糙集的贝叶斯规则获取

7.4 本章小结

8 全文总结与研究展望

8.1 全文总结

8.2 研究展望

致谢

参考文献

附录1 攻读博士学位期间发表论文目录

附录2 攻读博士学位期间参加及完成的科研课题

发布时间: 2006-04-05

参考文献

  • [1].先进制造技术项目投资评价研究[D]. 宋之杰.燕山大学2006
  • [2].工程项目风险分析与BT模式风险管理实证研究[D]. 郭捷.天津大学2004
  • [3].基于过程集成的研发项目进度风险分析方法与应用[D]. 高峰.国防科学技术大学2005
  • [4].收费公路PPP项目投资回报机制研究[D]. 蔡晓琰.长安大学2017
  • [5].基于全寿命期的房地产项目风险分析与评价[D]. 刘军.东北大学2009

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