数据包络分析DEA(数学建模)

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数据包络分析DEA(数学建模)

2024-07-17 12:33| 来源: 网络整理| 查看: 265

一、模型背景 数据包络分析是线性规划模型的应用之一,常被用来衡量拥有相同目标的运营单位的相对效率。 数据包络分析是一种基于线性规划的用于评价同类型组织(或项目)工作绩效相对有效性的特殊工具手段。这类组织例如学校、医院、银行的分支机构、超市的各个营业部等,各自具有相同(或相近)的投入和相同的产出。衡量这类组织之间的绩效高低,通常采用投入产出比这个指标,当各自的投入产出均可折算成同一单位计量时,容易计算出各自的投入产出比并按其大小进行绩效排序。 但当被衡量的同类型组织有多项投入和多项产出,且不能折算成统一单位时,就无法算出投入产出比的数值。例如,大部分机构的运营单位有多种投入要素,如员工规模、工资数目、运作时间和广告投入,同时也有多种产出要素,如利润、市场份额和成长率。在这些情况下,很难让经理或董事会知道,当输入量转换为输出量时,哪个运营单位效率高,哪个单位效率低。 因而,需采用一种全新的方法进行绩效比较。这种方法就是二十世纪七十年代末产生的数据包络分析((DEA )。DEA方法处理多输入,特别是多输出的问题的能力是具有绝对优势的。 DEA模型是直接使用输入、输出数据建立非参数的经济数学模型。 DEA特别适用于具有多输入多输出的复杂系统,这主要体现在以下几点: DEA以决策单位各输入/输出的权重为变量,从最有利于决策单元的角度进行评价,从而避免了确定各指标在优先意义下的权重; 假定每个输入都关联到一个或者多个输出,而且输入/输出之间确实存在某种关系,使用DEA方法则不必确定这种关系的显示表达式。 二、模型介绍 1、评价思想 核心是通过对每个DMU的输入和输出数据进行综合分析,得出每个DMU效率的相对指标,然后将所有DMU效率指标排序,确定相对有效的DMU即有效的决策单元,为管理人员提供管理决策信息 举个例子,每个公司的各个部门可以看成是每个DMU,因为每个部门有输入成本和产出效益

2、DEA基本概念

在DEA中一般称被衡量绩效的组织为决策单元( decision makingunit—DMU )。

设:n个决策单元( j=1,2 ,...,n ) 每个决策单元有相同的m项投入(输入)(i =1 ,2 ,...,m ) 每个决策单元有相同的s项产出(输出)(r=1,2 ,...,s ) Xij——第j决策单元的第i项投入 yrj——第j决策单元的第r项产出衡量第j0决策单元是否DEA有效

3、结果 ①θ=1,DEA有效,表示投入与产出比达到最优 ②θ


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