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    題名: 求解有遺漏值之資料包絡分析法-以臺灣工具機產業為例
    作者: 高嘉嶸
    楊旭豪
    貢獻者: 工業工程與管理系
    關鍵詞: 區間資料
    資料包絡分析法
    遺漏值
    模糊集合
    日期: 2011
    上傳時間: 2013-08-14 14:26:31 (UTC+8)
    出版者: 台中;國立勤益科技大學
    摘要: 工具機業被稱為「機械之母」。工具機業為我國產值最大的機械產業,也是我國機械工業發展的象徵,在國際市場中具有相當重要的影響力。根據最新資料統計,2010年臺灣工具機出口值位居全球第四、產值位居全球第五。
    傳統的資料包絡分析法(Data Envelopment Analysis;DEA)是藉由多個決策單位(Decision Making Units;DMUs)中的產出項與投入項,評估相對的績效值。當某個DMUs無法提供完整資料時,產出項或投入項會出現遺漏值(Missing value)的情況。在這情況下,傳統的DEA模式無法求解遺漏值下的績效值。
    本研究以臺灣工具機產業為分析對象,應用模糊資料包絡分析法(Fuzzy DEA ;FDEA)與區間資料包絡分析法(Interval DEA;IDEA)求解在DEA模式中有遺漏值的情形。本研究主要以模糊理論與迴歸分析,求解遺漏值並搭配有別於傳統的DEA模式求解績效值,最後分別以指標值排序與區間分類予以比較。
    本文研究期間為1998年至2008年,樣本為十七家臺灣上市的工具機廠商。而所選取投入項變數為固定資產、營業費用及員工人數,產出項變數為營收淨額與每股盈餘。其中在2000年度的資料中包含有五筆遺漏值,具有遺漏值的廠商包含台灣麗偉、中精機、大量科技、建德工業四家廠商。
    經實證結果顯示,大M法與FDEA兩種方法的排序結果頗為一致,高達五家廠商的排序是相同的,而IDEA方法有四家廠商其分類等級為E++。在具有遺漏值的廠商中,不論應用何種方法求解遺漏值,其整體績效皆為:大量科技>中精機>建德工業>台灣麗偉。值得觀察的是,大量科技為具遺漏值的受評單位,但其績效值卻為明確數值,顯示具遺漏值的受評單位,似乎不受遺漏值的影響,這項結果值得後續研究。
    顯示於類別:[工業工程與管理系(所)] 【工業工程與管理系所】博碩士論文

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