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文檔簡(jiǎn)介
1、商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)即是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),而信用風(fēng)險(xiǎn)被銀行業(yè)視為最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一,信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)技術(shù)密切影響著銀行業(yè)的發(fā)展。在新的國(guó)際形勢(shì)下,提出新的信用風(fēng)險(xiǎn)量化方法、技術(shù)及模型顯得尤為重要。
支持向量機(jī)算法是一個(gè)凸優(yōu)化問(wèn)題,能夠較好的解決小樣本、非線性、高維數(shù)等實(shí)際問(wèn)題,在回歸估計(jì)預(yù)測(cè)、人臉識(shí)別以及分類等方面都有良好的應(yīng)用前景。在信用評(píng)級(jí)這一領(lǐng)域,傳統(tǒng)的信用評(píng)級(jí)模型均為參數(shù)模型,對(duì)數(shù)據(jù)要求比較嚴(yán)格,滿足條件的理想數(shù)據(jù)很是匱乏。支持向量機(jī)
2、方法可以克服傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法的限制,適合于小樣本預(yù)測(cè)與回歸,比較適合用于銀行對(duì)貸款客戶進(jìn)行快速的信用評(píng)價(jià)。
本文首先概述Logit回歸及支持向量機(jī)的基本理論與推導(dǎo),重點(diǎn)介紹了支持向量機(jī)的分類算法。傳統(tǒng)的Logit模型應(yīng)用廣泛,但該模型采用0.5為兩分類分界點(diǎn),在分類邊界附近的模糊區(qū)間往往存在誤判,將SVM分類算法引入,用組合算法來(lái)提高模糊邊界的分類準(zhǔn)確率。而后,本文應(yīng)用上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),對(duì)改進(jìn)模型進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)表明改進(jìn)模型具有更
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