基于BP神经网络的商业银行贷款定价目标利润率测度分析
【学位授予单位】:山东财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F832.4;TP183
【图文】:
图 3-1 目标利润率的测算方法利润率的方法是一般技术企业所使用方法,但对于较为复杂的不再适用,国内外很多学者曾多次尝试将上述方法应用到商业效果并不理想。所以就造成如今我国商业银行在运用成本加成定价时,对于目标利润率的赋值只能凭借经验进行主观赋值,再贷款业务中获得最大收益。由此可以发现合理地测度目标利价模型中的重中之重。润率在成本加成定价法中的重要性成本加成贷款定价法的重要组成部分,是保证商业银行在贷款。需对测度得到的目标利润进行全面的审查和评价,以判定商指标是否先进可靠,对测度的目标利润和实现目标利润的措施
系统的自适应等。其可以模拟出样本之间任意的分线性关系。如图 4-1 所示,BP 神经网络主要组成部分有输入层、隐含层和输出层,每一层都由一个或多个神经节点组成,每一层的神经节点只接收前一层神经元的输入,输入信息必须经过各层神经元的处理才会变为输出层的输出,即外界输入信息进入输入层,然后经过输入层的处理后进入隐含层,最后在隐含层处理后进入输出层达到信息输出。其中隐含层可以包含一层或多层结构。
【参考文献】
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本文编号:2725014
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