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摘要:
为提升互联网金融行业贷款人决策的直观性与层次性,提出一种信用分级模型.对历史样本的信用评价指标进行主成分分析,提取关键信息.利用Logit回归模型得到"是否违约"和"评价指标主成分"的关系,依据回归方程所得的"违约概率"对借款人进行信用分级.采用遗传模拟退火算法(GSAA)改进的BP神经网络,学习"等级"和"评价指标"间的映射规则.利用Kaggle网站信用数据集进行实验,结果表明,Logit回归结果可信度高,"依概率分级"区分度高,GSAA算法可有效提升BP神经网络的精准分级率.分级模型在测试样本上的可信度为99.02%,优于二值分类和指标赋权模型,可有效降低贷款人资金风险,推动互联网金融行业高质量发展.
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文献信息
篇名 基于贷款人视角的互联网金融信用风险分级研究
来源期刊 软件导刊 学科 工学
关键词 互联网金融 信用等级 Logit模型 BP神经网络 遗传模拟退火算法
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 29-34
页数 6页 分类号 TP301
字数 6298字 语种 中文
DOI 10.11907/rjdk.201160
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 许永峰 西北大学数学学院 16 91 6.0 9.0
2 李旭东 西北大学数学学院 3 106 2.0 3.0
3 林奕皓 西北大学数学学院 1 0 0.0 0.0
4 王宇森 西北大学数学学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
互联网金融
信用等级
Logit模型
BP神经网络
遗传模拟退火算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
软件导刊
月刊
1672-7800
42-1671/TP
16开
湖北省武汉市
38-431
2002
chi
出版文献量(篇)
9809
总下载数(次)
57
总被引数(次)
30383
论文1v1指导