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摘要:
文章以多层感知器神经网络算法为基础,对某小贷公司的小微企业信贷数据库中的信贷记录进行了信贷评估,并将该结果与决策向量机、线性判别、二次判别和逻辑回归等数据挖掘方法进行了比较.分析结果表明,从总体上看,多重感知器神经网络算法优于传统的基于参数的分类方法,即多层感知器神经网络算法拥有相对较高的ROC曲线下面积和较低的预期错误分类成本.更进一步,在研究所采用的4种MLP算法中,基于BFGS Quasi-Newton训练算法的MLP表现最为出色,可以作为金融机构进行小微信贷风险评估的辅助决策模型.
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文献信息
篇名 基于多层感知器神经网络的小微企业信贷风险研究
来源期刊 现代管理科学 学科
关键词 多层感知器神经网络 小微企业 信贷评估 数据挖掘 辅助决策模型
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 博士论坛
研究方向 页码范围 45-48
页数 4页 分类号
字数 4967字 语种 中文
DOI
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作者信息
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1 周驷华 1 17 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
多层感知器神经网络
小微企业
信贷评估
数据挖掘
辅助决策模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
现代管理科学
月刊
1007-368X
32-1281/C
大16开
江苏省南京市北京西路70号22号楼(江苏省委大院内)
1982
chi
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