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商业银行个人信用评估模型研究

发布时间:2017-09-06 16:43

  本文关键词:商业银行个人信用评估模型研究


  更多相关文章: 个人信用评估 层次分析法 Logistic回归 人工神经网络 组合模型


【摘要】:个人信用评估是商业银行个人金融业务开展及信贷审批的关键环节,是个人信用风险管理的核心。以主观判断和定性分析为主的个人信用评估模式存在着效率低、成本高、准确性低等缺点,已不能满足商业银行个人零售业务快速、多样化发展的需要,引入定量化、自动化的个人信用评估系统,是商业银行加快业务发展、提高竞争能力和经营效益的迫切需要。 本文在总结和借鉴国内外相关研究成果和实践经验的基础上,以具体的实际信贷数据为样本,介绍和演示了如何分别运用层次分析法、Logistic回归和人工神经网络三种方法来建立个人信用评估模型及模型求解的详细过程,并对这三种单一模型的建模原理、过程和效果进行了比较分析和实证检验。通过对单一模型的比较分析及结合我国实际情况,本文进一步构建了以层次分析法和Logistic回归为基础的个人信用评估组合模型。本文认为,层次分析法与Logistic回归组合建模的思路既保留了层次分析法易于建模、运用灵活、可操作性强的优点,又吸收了Logistic回归计算客观严谨、预测准确率较高的优点,可在保证较高预测精度的同时降低数据收集的工作量、简化业务流程,是一种在我国当前个人征信体系不完善、个人基础信息数据库不完备等实际情况下建立个人信用评估模型或系统时所值得参考和采用的建模方法。
【关键词】:个人信用评估 层次分析法 Logistic回归 人工神经网络 组合模型
【学位授予单位】:广西大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:F832.33;F224
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第一章 绪论9-16
  • 1.1 选题背景和意义9-11
  • 1.2 国内外研究现状综述11-13
  • 1.2.1 国外研究现状11-12
  • 1.2.2 国内研究现状12-13
  • 1.3 研究的内容与创新之处13-14
  • 1.4 研究方法和论文框架14-16
  • 1.4.1 研究方法14
  • 1.4.2 论文框架14-16
  • 第二章 个人信用评估指标体系16-23
  • 2.1 个人信用评估理论基础16-20
  • 2.1.1 信用与个人信用16-18
  • 2.1.2 个人信用评估的主要方法18-20
  • 2.2 个人信用评估指标的选取20-23
  • 2.2.1 个人信用评估指标选取的原则20-21
  • 2.2.2 个人信用评估指标的选取及指标体系的建立21-23
  • 第三章 三种个人信用评估单一模型23-57
  • 3.1 样本数据的选取与处理23-26
  • 3.2 基于层次分析法的单一模型26-38
  • 3.2.1 层次分析法理论介绍26-30
  • 3.2.2 层次分析法模型的建立过程及实证检验30-38
  • 3.3 基于Logistic回归的单一模型38-47
  • 3.3.1 Logistic回归理论介绍38-41
  • 3.3.2 Logistic回归模型的建立过程及实证检验41-47
  • 3.4 基于神经网络算法的单一模型47-55
  • 3.4.1 神经网络理论介绍47-50
  • 3.4.2 RBF神经网络模型的建立过程及实证检验50-55
  • 3.5 三种单一模型的比较分析55-57
  • 第四章 个人信用评估组合模型的建立与检验57-63
  • 4.1 层次分析法-Logistic回归组合模型的建立57-60
  • 4.2 层次分析法-Logistic回归组合模型的实证检验60-62
  • 4.3 组合模型与单一模型的比较分析62-63
  • 第五章 结论与展望63-65
  • 参考文献65-68
  • 附录68-71
  • 致谢71-72
  • 攻读硕士期间参加的科研项目72

【参考文献】

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本文编号:804267

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