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文檔簡(jiǎn)介
1、信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容,世界銀行對(duì)全球銀行業(yè)危機(jī)的研究表明,導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的最常見原因就是信用風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人信用評(píng)估是商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)開展及信貸審批的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。對(duì)個(gè)人信用進(jìn)行科學(xué)量化,建立起完善的個(gè)人信用評(píng)估體系及自動(dòng)化的信用評(píng)估系統(tǒng),是商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效益的迫切需要。通過(guò)對(duì)個(gè)人進(jìn)行科學(xué)的信用評(píng)估,可以正確識(shí)別個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)信用資源的優(yōu)化配置。
BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法是一種具有自組織、自適
2、應(yīng)、自學(xué)習(xí)特點(diǎn)的非參數(shù)方法,它對(duì)樣本數(shù)據(jù)的分布要求不嚴(yán)格,不僅具有非線性映射能力,而且還有較高的預(yù)測(cè)精度,這些都促使BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域取得長(zhǎng)足的發(fā)展。支持向量機(jī)(SVM)是一種機(jī)器學(xué)習(xí)算法,通過(guò)訓(xùn)練有限樣本獲得一個(gè)最小誤差分類器,建立在此基礎(chǔ)上的分類器具有很好的分類和推廣泛化能力,從而可以對(duì)測(cè)試樣本實(shí)現(xiàn)正確的分類。支持向量機(jī)能夠出色的解決小樣本、非線性、高維數(shù)的復(fù)雜問(wèn)題。
本文利用公開數(shù)據(jù)集,建立了個(gè)人信用指標(biāo)體系
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