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      基于統(tǒng)計(jì)模型的高校人才培養(yǎng)與考核的關(guān)聯(lián)分析

      2021-03-26 06:50:46贠琳紅
      科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊 2021年6期
      關(guān)鍵詞:業(yè)績(jī)線性考核

      贠琳紅

      (西安電子科技大學(xué),陜西 西安 710071)

      1.引言

      當(dāng)前人才引進(jìn)和培養(yǎng)是高校發(fā)展乃至國(guó)家在戰(zhàn)略發(fā)展的重中之重。如何建立一套科學(xué)、合理的人才引進(jìn)、培養(yǎng)及考核機(jī)制是高校發(fā)展面臨的一項(xiàng)緊迫任務(wù),已成為近年來(lái)高校人才工作的研究熱點(diǎn)?,F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)對(duì)高校人才引進(jìn)和考核評(píng)價(jià)已做大量研究并且取得了階段性的成果,如:胡益波[1]提出了一種具有地方院校特色的人才引進(jìn)評(píng)估模型,建立了兩級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,同時(shí)采用德?tīng)柗品ù_定各級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)值,增加評(píng)判客觀性,為人才引進(jìn)提供科學(xué)依據(jù)。周樂(lè)平[2]基于AHP多屬性評(píng)估方法,建立高層次人才引進(jìn)的評(píng)價(jià)系統(tǒng),并進(jìn)行了實(shí)際案例研究,為學(xué)校發(fā)展和高層次人才引進(jìn)提供了可靠的理論依據(jù)。邵沚葭等[3]提出了基于層次分析法和熵權(quán)法最優(yōu)化集成權(quán)重的綜合評(píng)價(jià)模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)人才的有效評(píng)價(jià)。白菲[4]將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用到高校人才引進(jìn)中,對(duì)人事信息庫(kù)進(jìn)行了科學(xué)分析,為高校人才進(jìn)提供決策支持。胡雄鷹等[5]采用BSC遞階層次結(jié)構(gòu)構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)、AHP方法解決指標(biāo)權(quán)重,來(lái)對(duì)高校教師進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。譚雷[6]設(shè)計(jì)了基于聯(lián)合聚類分析和關(guān)聯(lián)分析的數(shù)據(jù)挖掘算法,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)高校人才科研能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。陳鐳[7]基于Python語(yǔ)言對(duì)高校人事、科研及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和分析,構(gòu)建人才發(fā)現(xiàn)系統(tǒng),為高校引進(jìn)高水人才提供決策支持。上述研究大多數(shù)僅從人才引進(jìn)前的考核評(píng)價(jià)或者人才引進(jìn)后的階段性考核孤立地進(jìn)行分析研究,基于引進(jìn)前和引進(jìn)后的關(guān)聯(lián)性分析的研究甚少。本文基于統(tǒng)計(jì)模型,采用回歸分析和置換檢驗(yàn)方法對(duì)人才信息數(shù)據(jù)和人才考核業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行了分析,挖掘與考核業(yè)績(jī)密切相關(guān)的影響因子,以期為高校人才隊(duì)伍建設(shè)工作提供決策支持。

      2.統(tǒng)計(jì)分析方法簡(jiǎn)介

      本文擬分析的影響因子(可看作特征)包括連續(xù)型和離散型兩種數(shù)據(jù)類型。對(duì)于連續(xù)型數(shù)據(jù)類型,適合采用線性回歸分析法進(jìn)行分析,對(duì)于離散型數(shù)據(jù)類型,則適合采用置換檢驗(yàn)方法進(jìn)行分析。

      2.1 線性回歸分析法

      線性回歸分析法是一種常用的分析因子(變量)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的方法,在工業(yè)、金融等數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域中具有重要地位。線性回歸可用來(lái)確定多個(gè)變量間相互依賴的定量關(guān)系,其基本表達(dá)形式為[8]:

      其中,xi為自變量,y為因變量,ε為殘差項(xiàng),且服從均值為0的正態(tài)分布。

      2.2 置換檢驗(yàn)法

      置換檢驗(yàn)法是一種基于重采樣技術(shù)的檢驗(yàn)方法,是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的開(kāi)創(chuàng)者R. A. Fisher首次提出的。與傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法相比,置換檢驗(yàn)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),它無(wú)需對(duì)原始數(shù)據(jù)的分布進(jìn)行假設(shè)。對(duì)于一些復(fù)雜數(shù)據(jù)分析的問(wèn)題,特別是當(dāng)樣本量不大時(shí),我們往往很難準(zhǔn)確假設(shè)數(shù)據(jù)的分布,那么采用置換檢驗(yàn)策略,可以達(dá)到很好的檢測(cè)效果。

      置換檢驗(yàn)的基本思想可以概況如下:設(shè)有兩組樣本X(x1,x2, …,xm)和Y(y1,y2, …,yn)分別來(lái)源于兩個(gè)不同群體A和B,依據(jù)這兩組樣本判斷這兩個(gè)群體是否存在明顯差異。假設(shè)它們沒(méi)有明顯差異,即:

      根據(jù)研究目的設(shè)計(jì)一個(gè)統(tǒng)計(jì)量(即這兩組樣本均值差的絕對(duì)值)如下:

      那么,如果原假設(shè)成立,t值應(yīng)該較小,否則t值會(huì)較大。較大的t值說(shuō)明兩組樣本存在明顯差異。這里的問(wèn)題是多大才能做如此說(shuō)明呢?為此,通過(guò)隨機(jī)置換策略,也就是對(duì)兩組樣本進(jìn)行重新排列,構(gòu)造置換樣本。這里,共有m+n個(gè)樣本,對(duì)其進(jìn)行隨機(jī)排列,將其前m個(gè)樣本稱為A組,剩下n個(gè)樣本稱為B組?;诖?,計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的值:

      重復(fù)以上過(guò)程K(如k=100000)次,則可得到K個(gè)t*值。那么公式(3)中t的p值則可計(jì)算出來(lái),即這K個(gè)值中比t更大值的個(gè)數(shù)除以K。接下來(lái),依據(jù)p值來(lái)判斷是否接受原假設(shè)。p值越大,越接受原假設(shè);反之,p值越小,越拒絕原假設(shè)。在統(tǒng)計(jì)學(xué)中,0.05往往作為顯著性閾值,即p值小于0.05,則拒絕原假設(shè),說(shuō)明兩組種群存在明顯差異。當(dāng)然,在實(shí)際問(wèn)題中,閾值也會(huì)有適當(dāng)?shù)恼{(diào)整[9]。

      針對(duì)本文研究的人才信息數(shù)據(jù)和人才考核業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性分析問(wèn)題,置換檢驗(yàn)法的思路是:根據(jù)影響因子,比如否有出國(guó)留學(xué)經(jīng)歷,將人才分成兩類(有出國(guó)經(jīng)歷和無(wú)出國(guó)經(jīng)歷),采用置換檢驗(yàn)判斷這兩類是否存在明顯差異,若存在,則說(shuō)明出國(guó)留學(xué)經(jīng)歷對(duì)人才的成長(zhǎng)是有影響的。其余影響因子依次類推。

      3.高校人才培養(yǎng)與考核的關(guān)聯(lián)分析

      3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源

      本文收集了陜西某高校二級(jí)學(xué)院當(dāng)前的人才信息數(shù)據(jù)和2017-2019年人才考核數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)主要包含:人才信息數(shù)據(jù)(輸入):性別、年齡、學(xué)位、職稱、出國(guó)經(jīng)歷、導(dǎo)師類型等;人才考核數(shù)據(jù)(輸出):科研總業(yè)績(jī)(已將科研項(xiàng)目、科研獲獎(jiǎng)、論文、專利轉(zhuǎn)化等成果按學(xué)院考核方案量化為業(yè)績(jī)點(diǎn))。

      3.2 關(guān)聯(lián)分析模型

      針對(duì)人才信息數(shù)據(jù)與人才考核業(yè)績(jī)之間的7個(gè)潛在關(guān)聯(lián)要素,分為連續(xù)型要素(年齡、來(lái)校工作時(shí)間)和離散型要素(性別、學(xué)位、職稱、出國(guó)經(jīng)歷、導(dǎo)師類型),分別采用回歸分析法和置換檢驗(yàn)法進(jìn)行分析,挖掘與人才考核數(shù)據(jù)密切相關(guān)的影響因子。關(guān)聯(lián)分析模型如圖1所示:

      圖1 關(guān)聯(lián)分析模型

      3.3 線性回歸法結(jié)果

      采用多元線性回歸分析法判斷年齡、來(lái)校工作年限對(duì)科研總業(yè)績(jī)的影響。首先將年齡表示為x1,來(lái)校工作年限表示為x2,科研總業(yè)績(jī)表示為y。通過(guò)建模分析我們可以發(fā)現(xiàn),x1與x2對(duì)y的影響并不顯著。其中,y代表2017年,2018年,2019年科研總業(yè)績(jī)平均值。分析結(jié)果如下圖所示:

      圖2 業(yè)績(jī)平均值y與x1, x2的關(guān)系

      由圖2可以得到如下結(jié)果:y=-0.04326x1+0.09767x2+7.92766

      為了方便觀察數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,本文對(duì)線性回歸結(jié)果相關(guān)的數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行圖示,如圖3-1至3-4所示。

      圖3-1

      圖3-2

      圖3-3

      圖3-4

      由圖2可以看到p-value=0.773,由此可以得到結(jié)果:科研成績(jī)(y)與年齡(x1)和來(lái)校工作年限(x2)之間的關(guān)系十分不顯著。

      3.4 置換檢驗(yàn)方法分析結(jié)果

      根據(jù)本文2.2節(jié)置換檢驗(yàn)的思想,分析判斷性別、學(xué)位、職稱、出國(guó)經(jīng)歷、導(dǎo)師類型對(duì)科研總業(yè)績(jī)的影響。得出p值得如下表所示。

      影響因素 性別 學(xué)位 職稱 出國(guó)經(jīng)歷 導(dǎo)師類型P 值 0.2106789 0.2957704 0.7785221 0.4833517 0.08839116

      從上表中可以看出,這5個(gè)因素的p值都大于0.05,說(shuō)明它們都沒(méi)有與科研總業(yè)績(jī)有強(qiáng)烈的關(guān)系。不過(guò)從p值由小到大的排序來(lái)看(即導(dǎo)師類型,性別,學(xué)位,出國(guó)經(jīng)歷,職稱),導(dǎo)師類型與科研總業(yè)績(jī)的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng),而職稱類型與科研業(yè)績(jī)的關(guān)聯(lián)性較弱。

      4.結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)線性回歸分析和置換檢驗(yàn)法對(duì)陜西某高校二級(jí)學(xué)院人才信息數(shù)據(jù)和近3年人才考核科研業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析,挖掘與人才考核密切相關(guān)的影響因子,得出的主要結(jié)論如下:

      人才信息數(shù)據(jù)里的導(dǎo)師類型要素與人才考核的科研業(yè)績(jī)呈現(xiàn)較強(qiáng)的相關(guān)性;

      人才信息數(shù)據(jù)里的性別、學(xué)位、出國(guó)經(jīng)歷要素與人才考核的科研業(yè)績(jī)呈現(xiàn)弱相關(guān)性;

      人才信息數(shù)據(jù)里的職稱、年齡、來(lái)校工作時(shí)間要素與人才考核的科研業(yè)績(jī)基本不相關(guān)。

      高校人才引進(jìn)考核評(píng)價(jià)是一個(gè)持續(xù)、動(dòng)態(tài)的過(guò)程,本文研究有別于孤立地進(jìn)行人才引進(jìn)前或者引進(jìn)后的考核評(píng)價(jià)研究,而是采用線性回歸分析法和置換檢驗(yàn)方法將人才培養(yǎng)和人才考核關(guān)聯(lián)起來(lái)進(jìn)行分析,挖掘與考核結(jié)果密切相關(guān)的因素,該方法也克服了定性分析方法的主觀性因素,為高校人才隊(duì)伍建設(shè)提供了客觀的參考。

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