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摘要:
本文将大量数据进行预处理,筛选出了众多重要的属性,并且根据实际情况架空数个属性,考虑了所有样本,展现了高超的数据预处理的能力和数据脱水分析的能力,然后我们将分析而来的大量数据进行Spearman相关系数的检验,分析出了相关程度较高的数据予以使用,然后通过时间序列模型,分析出了每一种类型企业的运营趋势和存在的问题以及解决的策略,以供银行参考。在对未有合作经验的企业的处理上,我们大胆的使用BP神经网络预测出了302家企业每一家的信用评级,将问题2复杂的情况化为了更直观的根据信用评级来判断的问题。最后,我们以新冠肺炎为例,分析了不同企业类型可能遭受的冲击,以及对这些冲击的严重程度进行可视化处理,并使用灰度预测广泛的分析了各个行业的今后处境,以各个行业中整体的情况帮助银行进行判断。
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商业银行
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银行信贷
中小企业发展
融资
内容分析
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文献信息
篇名 关于中小微企业的银行信贷问题
来源期刊 空中美语 学科
关键词 BP神经网络 Spearman相关系数 时间序列 灰度预测
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 学术百科
研究方向 页码范围 796
页数 1页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.12255/j.issn.1672-6677.2021.01.689
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研究主题发展历程
节点文献
BP神经网络
Spearman相关系数
时间序列
灰度预测
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
空中美语
月刊
1672-6677
11-9261/H
北京市西城区阜城门北大街17号
chi
出版文献量(篇)
5485
总下载数(次)
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