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1、 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和 Logistic 回歸在信用評(píng)級(jí)上的應(yīng)用與模型對(duì)比 重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文 (專業(yè)學(xué)位) 學(xué)生姓名:勾婷婷 指導(dǎo)教師:周國(guó)立 副教授 學(xué)位類別:應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 重慶大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 二 O 一七年四月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文 中文摘要 I 摘 要 隨著經(jīng)濟(jì)、 技術(shù)的不斷發(fā)展, 金融行業(yè)銀行業(yè)務(wù)的日趨成熟, 科學(xué)技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合已成為時(shí)代的主流。 也伴隨著 p2p、 網(wǎng)上銀行、 眾籌等借貸平臺(tái)的出現(xiàn),銀行個(gè)人信用評(píng)估
2、在金融行業(yè)的發(fā)展的地位也越來(lái)也重要。信用是經(jīng)濟(jì)得以健康快速發(fā)展的重要保證, 銀行的個(gè)人信用評(píng)估也同時(shí)影響著房屋借貸、 汽車借貸等進(jìn)入業(yè)務(wù), 因此快速度, 高效率的信用評(píng)估已成為大多數(shù)銀行提高工作效率的共同需求。 在科技高速發(fā)展的時(shí)代, 利用人工智能搜索平臺(tái)獲取更多的信息用于信用評(píng)估,以及在利益最大化與風(fēng)險(xiǎn)最小化的驅(qū)動(dòng)下, 使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù), 與機(jī)器學(xué)習(xí)的算法,可以提高審批效率,同時(shí)避免銀行客戶流失與放款錯(cuò)誤帶來(lái)的不利影響。 本文從銀行信
3、用評(píng)估的發(fā)展形勢(shì)與現(xiàn)狀分析著手,以 UCI 中 1000 條信用數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來(lái)源,使用數(shù)據(jù)挖掘,與機(jī)器學(xué)習(xí)的算法,建立模型。使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),Logistic 回歸的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。其中,隨機(jī)抽樣 70%數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練集,30%數(shù)據(jù)為測(cè)試集,用于訓(xùn)練好的模型預(yù)測(cè),得出預(yù)測(cè)結(jié)果并與真實(shí)值進(jìn)行比較,計(jì)算模型模型的準(zhǔn)確率,并進(jìn)行模型評(píng)估。 在模型的評(píng)估上,采用的檢驗(yàn)方法主要是 ROC 曲線、LIFT 圖、K-S 曲線和 AUG 指標(biāo)等來(lái)比較兩種模型的
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