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浙江闰政管理咨询有限责任公司

浙江闰政管理咨询有限责任公司

企业

浙江闰政管理咨询有限责任公司成立于2018年,属商务服务业,主营代理记账。面向财政绩效评价、人工智能、AI模型训练等领域提供数据服务,开放公共财政项目绩效评价指标AI生成和优化建议数据(财政绩效评价、人工智能)、公共财政绩效评价指标生成AI训练数据(财政绩效评价、AI模型训练)、公共财政绩效评价指标 信息数据(财政绩效评价、数据分析),支撑模型训练与算法优化。

财政绩效评价人工智能AI模型训练商务服务
成立于 2018 年浙江省zjrunzheng@163.com

数据概览

3
数据集总量
125
总浏览量
0
关注人数
2025-03-20
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相关机构

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    海州区科能电子产品经营部
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    长江水利委员会水文局
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数据集列表

公共财政绩效评价指标生成AI训练数据
财政绩效评价
AI模型训练
本数据集的核心价值在于为公共财政绩效评价指标生成人工智能模型的开发和优化提供了一个标准化、系统化的数据驱动框架。具体应用场景包括但不限于:(1)基于随机森林算法的AI模型训练:以本数据集为指引,开发者可以训练和测试基于随机森林算法的公共财政绩效评价指标生成AI模型,提高模型预测、生成公共财政项目关键绩效评价指标的能力。(2)模型性能基准:本数据集为公共财政绩效评价指标生成AI模型提供了性能评估的基准,通过这些评估结果,可以为未来在相同领域内开发的AI模型设定性能目标,并提供一个可靠的参考标准,确保新模型能够达到或超越现有的最佳性能。(3)跨领域应用:本数据集的训练方法可迁移到其他领域(如企业管理、社会服务等)的绩效评价体系,提高资源配置的效率和效果。1.数据来源:(1)原始数据为公司处理形成的公共财政绩效评价指标信息数据集。(2)对原始数据对应的唯一编号、项目名称、评价指标文本内容、格式和完成处理时间进行记录。 2.数据集划分:(1)将原始数据集随机划分为训练集、验证集和测试集,其中训练集占比80%,测试集和验证集各占比10%。(2)确保数据在各个集合中的分布均匀,以反映整体数据特征。 3.模型选择和训练:(1)选择Scikit-learn库中的随机森林模型。(2)使用准备好的训练集对模型进行训练,针对不同训练集输入不同的初始训练参数,并进行记录。(3)通过网格搜索和交叉验证调整模型参数,不断优化训练参数和模型性能,对最终训练参数进行记录。 4.模型验证:(1)使用验证集对训练好的模型进行验证,评估模型的泛化能力。(2)根据验证集上的性能反馈,调整模型参数并进行记录。 5.模型评估:使用测试集数据对模型进行最终评估,检查模型的准确性、召回率、F1分数、AUC-ROC曲线下面积等指标。 6.模型优化建议:根据评估结果,给出模型优化建议,如调整学习率、增加正则化、改变网络结构等。
浙江省数据知识产权登记平台2025-03-19 更新230
公共财政绩效评价指标 信息数据
财政绩效评价
数据分析
本数据集的核心价值在于将公共财政绩效评价项目中的评价指标文本信息进行了提取、特征化、识别、标准化、格式化等处理,从而提高了数据的可用性和分析效率。具体应用场景包括但不限于:(1)AI模型的开发与训练:本数据集可以作为指标体系生成、绩效趋势预测等AI模型开发和训练的高质量的基础数据,从而提高AI模型的训练效率和准确性。(2)公共财政绩效指标体系构建:由于本数据集涵盖的评价指标信息的全面性,可为政府部门构建和完善预算绩效指标体系提供有效的借鉴和参考。1.数据采集:从公司的公共财政绩效评价历史项目库的报告中,采集与项目基本信息和评价指标相关的内容,格式包括doc、docx、pdf和图像。记录被采集报告的项目名称和采集的时间。 2.文本提取:使用Apache POI库对doc、docx格式进行解析,使用PDFMiner工具对pdf格式进行解析,提取其中的文本内容。使用tesseract OCR光学字符识别工具将图像中的文本转换为机器可读的文本格式。 3.数据预处理:1)去除提取出的文本中与项目基本信息和评价指标无关的字符。2)对文本内容进行分词处理,以便于提取关键词和短语。3)删除常见的、意义不大的词汇。 4.特征提取:使用TF-IDF(词频-逆文档频率)算法提取文本中的关键词。 5.指标识别:使用自然语言处理(NLP)对评价指标进行分类识别。 6.人工检查:通过公司专业人员对NLP识别的评价指标进行审核,确保识别结果的准确性和可靠性。 7.数据标准化:将识别出的评价指标按照统一的格式进行归一化处理,如对评价指标的单位进行统一等。将提取的评价指标信息格式化为统一的csv数据结构。记录数据完成处理的时间,并赋予唯一编号。
浙江省数据知识产权登记平台2025-03-14 更新210
公共财政项目绩效评价指标AI生成和优化建议数据
财政绩效评价
人工智能
本数据集的核心价值在于提供了公共财政项目绩效评价指标生成、验证和对AI模型的优化建议的完整记录。具体应用场景包括但不限于:(1)决策支持:本数据集提供的经AI模型生成和人工修正的绩效评价指标,能够为公共财政项目的绩效评价体系建立、预算分配等提供重要参考和依据。(2)模型优化:本数据集提供的基于对指标生成结果审核验证做出的AI模型优化建议,能够指导公共财政绩效评价指标生成AI模型的重新训练、参数调整等优化工作。(3)研究分析:公共财政领域的研究人员可利用本数据集深入分析公共财政项目绩效评价的最佳实践,以及AI技术在该领域的应用潜力和改进空间。1.模型部署:将经公司自行训练并验证的公共财政绩效评价指标生成AI模型部署在本地环境中,以确保数据处理的安全性和响应速度。 2.数据获取、预处理和输入:从公司项目管理系统中提取最新的公共财政绩效评价项目的基本信息,经清洗(包括去除重复项、处理缺失值等)、脱敏后,整理、汇总成AI模型所需的csv文件格式,并输入给AI模型。 3.绩效指标生成:AI模型基于Scikit-learn库中的随机森林算法对输入的项目基本信息进行深入分析,并根据训练过程中学习到的模式和关系生成和输出绩效评价指标。记录绩效评价指标生成的日期和时间。 4.结果验证和优化反馈:(1)通过公司专业人员对AI模型生成的绩效评价指标进行审核,验证其准确性和可靠性,并对绩效评价指标进行修正。(2)根据审核结果,形成对AI模型的具体优化建议。
浙江省数据知识产权登记平台2025-03-14 更新810
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