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失信惩戒的类型化规制研究——兼论社会信用法的规则设计 被引量:130
1
作者 王伟 《中州学刊》 CSSCI 北大核心 2019年第5期43-52,共10页
失信惩戒是信用法治的重要内容。失信惩戒并非精准的法律概念,必须运用法律技术对其进行类型化分析和界定。在市场性惩戒、行业性惩戒、社会性惩戒、行政性惩戒、司法性惩戒等惩戒机制中,来自公权力的惩戒是信用法治的重点。行政性惩戒... 失信惩戒是信用法治的重要内容。失信惩戒并非精准的法律概念,必须运用法律技术对其进行类型化分析和界定。在市场性惩戒、行业性惩戒、社会性惩戒、行政性惩戒、司法性惩戒等惩戒机制中,来自公权力的惩戒是信用法治的重点。行政性惩戒措施并非都属于限权性措施。限权性的行政“黑名单”措施本质上属于行政处罚,但并不违反“一事不再罚”原则。我国未来制定社会信用法时,应当对失信惩戒进行类型化规制,并以行政性惩戒为重点,对失信行为的构成要件、惩戒措施和程序、信用修复机制等问题进行法律规制。 展开更多
关键词 社会信用 失信惩戒 类型化规制 立法建议
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消费者信用评估中支持向量机方法研究 被引量:22
2
作者 李建平 徐伟宣 +1 位作者 刘京礼 石勇 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第10期35-39,共5页
消费者信用评估是金融与银行界研究的重要内容,最近的研究显示统计学习理论(SLT)方法在信用评估中有优势。本文在信用评估中应用了一种新的方法——支持向量机方法(SVM),该方法属于机器学习理论发展的最新阶段,具有专门针对有限样本、... 消费者信用评估是金融与银行界研究的重要内容,最近的研究显示统计学习理论(SLT)方法在信用评估中有优势。本文在信用评估中应用了一种新的方法——支持向量机方法(SVM),该方法属于机器学习理论发展的最新阶段,具有专门针对有限样本、算法复杂度与样本维数无关等优点。使用真实的信用卡数据实证结果表明,本方法具有较好的预测能力,在与国内某商业银行现有信用卡个人信用评估方法的对比研究中,该方法具有明显的优势。 展开更多
关键词 信用评估 分类 支持向量机 SVM
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银行信用卡分类挖掘数据的预处理 被引量:8
3
作者 翟凌慧 马少平 唐焕玲 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第11期195-196,F003,共3页
描述了信用卡数据分类挖掘中的数据预处理过程,先从纷杂的应用数据中选择 与分析主题有关的数据表,经过一系列数据库操作,从这些数据表中获得样本的输入信息, 然后从交易历史信息中抽象出对样本分类的相关参数,将分类标准量化后得到对... 描述了信用卡数据分类挖掘中的数据预处理过程,先从纷杂的应用数据中选择 与分析主题有关的数据表,经过一系列数据库操作,从这些数据表中获得样本的输入信息, 然后从交易历史信息中抽象出对样本分类的相关参数,将分类标准量化后得到对样本的分类 ?最后经过数据规格化?异常处理?缺失处理等数据清理方法对样本数据进行加工,得到分 类挖掘所需的样本数据? 展开更多
关键词 信用卡 分类 挖掘 数据预处理
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基于LightGBM算法的信用风险评估模型研究 被引量:17
4
作者 王思宇 陈建平 《软件导刊》 2019年第10期19-22,共4页
对于银行、P2P等金融机构而言,如何在扩大业务规模的同时,有效控制并合理防范信用风险尤为重要。基于LightGBM算法,根据借款申请人提供的相关个人信息,建立分类预测模型,对借款人是否会逾期、是否该发放贷款进行预测研究。实验结果表明... 对于银行、P2P等金融机构而言,如何在扩大业务规模的同时,有效控制并合理防范信用风险尤为重要。基于LightGBM算法,根据借款申请人提供的相关个人信息,建立分类预测模型,对借款人是否会逾期、是否该发放贷款进行预测研究。实验结果表明,相较于普通决策树算法,LightGBM预测精度提升了40.8%,且具有较好的鲁棒性,可满足信用评估要求。基于LightGBM的信用评估模型不仅拥有更快的训练速度和更高的训练效率,同时还占用更少的内存,具有支持数据并行处理能力。利用该模型可对用户信用风险进行较为准确的预测,对贷款机构风险管理有重要参考价值。 展开更多
关键词 信用风险 LightGBM 分类预测
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基于分类树的商业银行信贷分类数据处理问题 被引量:6
5
作者 张维 李玉霜 《系统工程理论方法应用》 2002年第1期15-19,共5页
分类树是一种通过计算机实现、基于统计理论的非参数的识别技术。讨论了用于解决贷款分类中有关企业信息缺失和对企业信用信息进行拣选的问题。实证分析表明 ,分类树在这
关键词 商业银行 信贷分类 分类树 数据缺失 重要性排序
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基于GBDT的个人信用评估方法 被引量:13
6
作者 王黎 廖闻剑 《电子设计工程》 2017年第15期68-72,共5页
近年来,个人信用评估问题成为信贷行业的研究热点,针对当前应用于信用评估的分类算法大多存在只对某种类型的信用数据集具有较好的分类效果的问题,提出了基于Gradient Boosted Decision Tree(GBDT)的个人信用评估方法。GBDT天然可处理... 近年来,个人信用评估问题成为信贷行业的研究热点,针对当前应用于信用评估的分类算法大多存在只对某种类型的信用数据集具有较好的分类效果的问题,提出了基于Gradient Boosted Decision Tree(GBDT)的个人信用评估方法。GBDT天然可处理混合数据类型的数据集,可以发现多种有区分性的特征以及特征组合,不需要做复杂的特征变换,对于特征类型复杂的信用数据集有明显的优势,且其通过其损失函数可以很好地处理异常点。在基于两个UCI公开信用审核数据集上的对比实验表明,GBDT明显优于传统常用的支持向量机(Support Vector Machine,SVM)以及逻辑回归(Logistic Regression,LR)的信用评估效果,具有较好的稳定性和普适性。 展开更多
关键词 信用评估 分类算法 GBDT
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基于核主元分析的带可变惩罚因子最小二乘模糊支持向量机模型及其在信用分类中的应用 被引量:11
7
作者 余乐安 汪寿阳 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2009年第10期1311-1326,共16页
信用分类是信用风险管理中一个重要环节,其主要目的是根据信用申请客户提供的资料从申请客户中区分出可信客户和违约客户,以便为信用决策者提供决策依据.为了正确区分不同的信用客户,特别是违约客户,结合核主元分析和支持向量机算法构... 信用分类是信用风险管理中一个重要环节,其主要目的是根据信用申请客户提供的资料从申请客户中区分出可信客户和违约客户,以便为信用决策者提供决策依据.为了正确区分不同的信用客户,特别是违约客户,结合核主元分析和支持向量机算法构造基于核主元分析的带可变惩罚因子最小二乘模糊支持向量机模型对信用数据进行了分类处理.在基于核主元分析的带可变惩罚因子最小二乘模糊支持向量机模型中,首先对样本数据进行预处理,然后利用核主元分析以非线性方式降低数据的维数,最后利用带可变惩罚因子最小二乘模糊支持向量机模型对降维后数据进行分类分析.为了验证,选择两个公开的信用数据集来进行实证分析.实证结果表明:基于核主元分析的带可变惩罚因子最小二乘模糊支持向量机模型取得了较好的分类结果,可为信用决策者提供重要的决策参考依据. 展开更多
关键词 核主元分析 模糊支持向量机 最小二乘原理 可变惩罚因子 信用分类.
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论民间借贷利率上限的确定 被引量:12
8
作者 高圣平 申晨 《上海财经大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2014年第2期98-104,112,共8页
民间借贷利率上限的确定是民间借贷规范发展的核心问题。民间借贷利率上限的确定应考量自由、公平、效率、秩序等价值因素。我国目前确立的民间借贷利率上限已不能适应经济发展的需要。民间借贷利率上限的确定应当结合实践、经济学和比... 民间借贷利率上限的确定是民间借贷规范发展的核心问题。民间借贷利率上限的确定应考量自由、公平、效率、秩序等价值因素。我国目前确立的民间借贷利率上限已不能适应经济发展的需要。民间借贷利率上限的确定应当结合实践、经济学和比较法上的经验,将民间借贷以主体为标准进行类型化区分,分别采取不同的规制方法。对于一般民事主体为借款人的借贷,在利率规制模式的选择上宜采用客观主义模式下的"硬上限",其利率上限为银行同期贷款基准利率的两倍;对于商事主体为借款人的借贷,灵活运用"软上限"的规制方法;对于放债人借贷,其利率规制应由专门性法规单独加以规定,不适用一般民事主体和商事主体的借贷利率上限。 展开更多
关键词 民间借贷 利率 类型化 规制
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论“诚信”的层次性及建设路径 被引量:11
9
作者 熊达 《中国人民大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第3期112-121,共10页
诚信建设是社会主义核心价值观建设的重要内容。道德和法律共同构成对诚信具有层次性的规制体系,根据各种诚信规制方式的层次性差异,或者依据不诚信行为对个人、国家以及全社会造成的损失大小不同,可以将诚信区分为底线诚信、基本诚信... 诚信建设是社会主义核心价值观建设的重要内容。道德和法律共同构成对诚信具有层次性的规制体系,根据各种诚信规制方式的层次性差异,或者依据不诚信行为对个人、国家以及全社会造成的损失大小不同,可以将诚信区分为底线诚信、基本诚信、道德诚信和高尚诚信。这四个层次的诚信既相互区别又相互联系、相互影响。应以系统科学方法区分诚信的层次性,全面推进各层次诚信协同发展,同时注意不同层次诚信建设的着力点,推动底线诚信先行,夯实诚信建设基础,大力弘扬诚信文化。应注重结合历史和当下实际,对诚信建设做出整体筹划,做到标本兼治,重在治本。 展开更多
关键词 诚信 层次分类 诚信建设 标本兼治
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联机分析挖掘(OLAM)方法在银行信用风险评估中的应用 被引量:4
10
作者 方洪全 曾勇 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第10期126-130,139,共6页
现有文献多从某一具体方法讨论信用风险评估模型,受样本数量的约束,所建模型并不足以反映金融机构所处的信用风险水平。本文以1333笔实际贷款记录建立数据方,运用数据挖掘方法揭示了信用风险基本特征,建立起两阶段的信用风险评估体系,... 现有文献多从某一具体方法讨论信用风险评估模型,受样本数量的约束,所建模型并不足以反映金融机构所处的信用风险水平。本文以1333笔实际贷款记录建立数据方,运用数据挖掘方法揭示了信用风险基本特征,建立起两阶段的信用风险评估体系,实证结果表明本模型是有效的,为金融机构建立风险评价体系提供有力的支持。 展开更多
关键词 数据挖掘 信用风险 分类模型
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消费者信用评估中的PCALWM方法研究 被引量:4
11
作者 李建平 徐伟宣 《中国管理科学》 CSSCI 2004年第2期17-21,共5页
设计了一种基于主成分线性加权模型(PCALWM)的消费者信用评估方法,具有评估的客观性、可行性、适应性等优点。使用真实信用卡数据的实证检验表明模型分类效果比较好,具有较好的应用价值。
关键词 消费者信用评估 分类 主成分分析 KS距离
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Logistic回归与分类树模型的比较 被引量:9
12
作者 孙颖 杨君慧 《西安工业大学学报》 CAS 2014年第9期689-692,共4页
为了有效地评估客户的可信度,提高信贷机构经济效益。文中通过统计学中的参数方法Logistic回归和非参数方法分类树这两种方法,建立两种模型对数据进行预测,应用SPSS软件的Binary Logistic Regression方法,利用ROC曲线的性质来对模型的... 为了有效地评估客户的可信度,提高信贷机构经济效益。文中通过统计学中的参数方法Logistic回归和非参数方法分类树这两种方法,建立两种模型对数据进行预测,应用SPSS软件的Binary Logistic Regression方法,利用ROC曲线的性质来对模型的性能进行评价,根据输出结果比较两种模型在应用中都是可行有效的,在实际操作中应因地制宜,把握两种方法的优势,得到更有价值的结果. 展开更多
关键词 信用度 LOGISTIC回归 分类树 ROC曲线 特异度
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数据挖掘技术在个人信用评估模型中的应用 被引量:8
13
作者 葛继科 赵永进 +1 位作者 王振华 余建桥 《计算机技术与发展》 2006年第12期172-174,177,共4页
为了能够及时、恰当地进行个人信用评估分析,加快信用卡发卡机构的决策速度,介绍了数据挖掘技术在信用卡公司对用户评估中的应用,对比分析了数理统计模型、分类-聚类个人信用评估模型等几种个人信用评估模型建模方法的优缺点。建立了一... 为了能够及时、恰当地进行个人信用评估分析,加快信用卡发卡机构的决策速度,介绍了数据挖掘技术在信用卡公司对用户评估中的应用,对比分析了数理统计模型、分类-聚类个人信用评估模型等几种个人信用评估模型建模方法的优缺点。建立了一种决策树-神经网络个人信用评估模型,针对该模型提出了一种近邻聚类算法。该算法不需要事先给定聚类的类别数,可以进行无监督学习。通过对比分析可知,该算法在个人信用评估应用中可以得到较理想的结果。 展开更多
关键词 信用评估 分类 聚类 决策树
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A Hybrid Approach for Predicting Probability of Default in Peer-to-Peer (P2P) Lending Platforms Using Mixture-of-Experts Neural Network
14
作者 Christopher Watitwa Makokha Ananda Kube Oscar Ngesa 《Journal of Data Analysis and Information Processing》 2024年第2期151-162,共12页
Peer-to-peer (P2P) lending offers an alternative way to access credit. Unlike established lending institutions with proven credit risk management practices, P2P platforms rely on numerous independent variables to eval... Peer-to-peer (P2P) lending offers an alternative way to access credit. Unlike established lending institutions with proven credit risk management practices, P2P platforms rely on numerous independent variables to evaluate loan applicants’ creditworthiness. This study aims to estimate default probabilities using a mixture-of-experts neural network in P2P lending. The approach involves coupling unsupervised clustering to capture essential data properties with a classification algorithm based on the mixture-of-experts structure. This classic design enhances model capacity without significant computational overhead. The model was tested using P2P data from Lending Club, comparing it to other methods like Logistic Regression, AdaBoost, Gradient Boosting, Decision Tree, Support Vector Machine, and Random Forest. The hybrid model demonstrated superior performance, with a Mean Squared Error reduction of at least 25%. 展开更多
关键词 credit-Scoring Clustering classification Neural Networks
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基于混合式SMOTE和RF模型的小额贷款公司客户信用风险研究 被引量:1
15
作者 严晴 徐海燕 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2024年第1期191-197,共7页
小额借贷中的个人信用风险问题持续制约着小额贷款行业的健康可持续发展。针对小贷公司在进行信用风险评估时对高违约风险客户识别准确率较低的难题,运用混合式SMOTE、RF算法来同时处理业务数据中高维、非均衡两个问题。本文借助江苏J... 小额借贷中的个人信用风险问题持续制约着小额贷款行业的健康可持续发展。针对小贷公司在进行信用风险评估时对高违约风险客户识别准确率较低的难题,运用混合式SMOTE、RF算法来同时处理业务数据中高维、非均衡两个问题。本文借助江苏J小贷公司的实例数据,依次构建随机森林(Random Forest, RF)模型、SMOTE-RF模型以及Borderline-SMOTE-RF模型并进行模型测试;再选用SVM算法进行对比实验以此衡量模型的信用风险评价精度。随后基于模型对于指标重要性的评分筛选出6项指标作为影响个人信用风险的关键指标。实验证明基于Borderline-SMOTE-RF算法对于小额贷款个人信用风险评价模型的分类性能最佳;在筛选关键指标时,为避免人工合成虚拟样本对指标重要性影响,需要结合三类模型评分进行综合选择。 展开更多
关键词 信用风险 随机森林(RF) SMOTE 分类模型 指标体系
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机器学习算法下信用风险评估体系构建研究——基于中国银联数据的个人信用风险评价分析 被引量:7
16
作者 邱泽国(翻译) 贺百艳 《价格理论与实践》 北大核心 2021年第10期89-92,194,共5页
在大数据背景下,信用机构拥有越来越多维度的贷款人数据,高维数据给构建信用风险评价模型带来了诸多难题。传统意义的信用风险评价模型日渐失效。利用中国银联信用数据作为研究样本,基于Lasso-RF两阶段特征选择,选取逻辑回归、支持向量... 在大数据背景下,信用机构拥有越来越多维度的贷款人数据,高维数据给构建信用风险评价模型带来了诸多难题。传统意义的信用风险评价模型日渐失效。利用中国银联信用数据作为研究样本,基于Lasso-RF两阶段特征选择,选取逻辑回归、支持向量机、随机森林、决策树等常用的信用评估分类算法,分别从准确率、精确率、召回率和F1值4个指标检验两阶段特征选择的有效性。实验结果表明:基于Lasso-RF两阶段特征选择方法较原始数据集在分类器的4个性能指标上均有所提升,证明了两阶段特征选择方法在个人信用风险评估上具有更好的分类效果。 展开更多
关键词 信用评估 两阶段特征选择 个人贷款 分类算法
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基于分类技术的信用评分模型研究 被引量:2
17
作者 代雯月 王玲玲 《自动化应用》 2023年第12期180-183,共4页
本文基于数据挖掘和信用评分理论,对比了常见的4种分类模型技术,结合实证背景,从可解释性的角度说明了逻辑回归模型可行性。选取德国信用数据集,在逐步逻辑回归的基础上建立了信用评分卡模型,量化各用户的信用得分。
关键词 分类模型 信用评分 分类预测 逻辑回归
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基于MBBC算法的电信客户信用度评分模型 被引量:4
18
作者 赵悦 穆志纯 《北京工商大学学报(自然科学版)》 CAS 2006年第3期44-46,50,共4页
客户信用度是评价客户欠费风险的指标.目前国内对电信客户信用度评估采用线性公式,其对相关客户属性的权值进行简单的相加,但是实际客户信用度与各相关属性之间并不是简单的线性关系,而是非线性关系.因此,针对电信客户信用度评分问题,... 客户信用度是评价客户欠费风险的指标.目前国内对电信客户信用度评估采用线性公式,其对相关客户属性的权值进行简单的相加,但是实际客户信用度与各相关属性之间并不是简单的线性关系,而是非线性关系.因此,针对电信客户信用度评分问题,提出了一种应用马尔科夫毯贝叶斯网络分类器建立模型的方法.实验结果显示,该算法建立的客户信用度评分模型简洁、易懂和准确率高. 展开更多
关键词 信用度评分 马尔科夫毯贝叶斯网络分类器 分类建模
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基于数据挖掘的信用分类技术 被引量:5
19
作者 于兆吉 郭亚军 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2007年第6期685-691,共7页
以提高信用等级评价的质量为目的,介绍了数据挖掘技术的基本过程.以企业贷款的信用分类为研究背景,具体研究了业务理解、数据理解、数据准备、建模、评估和发布的实现环节.在建模过程中,采用决策树为分析模型,对经典的C4.5算法进行了改... 以提高信用等级评价的质量为目的,介绍了数据挖掘技术的基本过程.以企业贷款的信用分类为研究背景,具体研究了业务理解、数据理解、数据准备、建模、评估和发布的实现环节.在建模过程中,采用决策树为分析模型,对经典的C4.5算法进行了改进.将改进算法运用在企业贷款的信用分类中,并将其效果与经典的C4.5算法的结果进行比较,结果表明该算法对于企业信用分类这样的复杂系统,在准确度与决策树结构上具有一定程度上的改善,能够提高信用等级评价质量. 展开更多
关键词 数据挖掘 信用等级 决策树 C4.5算法 分类
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高校体育“学分制”教学分组与评价模式的研究与实践 被引量:4
20
作者 朱为民 《体育与科学》 CSSCI 北大核心 2001年第4期56-57,60,共3页
大学生体育基础的差异和中学体育教学的薄弱导致的大学生“三基”学习水平较差,对高校传统体育教学和“专项选修”教学提出了改革的新课题。借鉴“学分制”教学管理的高校体育“学分制”教学分组与评价模式的提出旨在针对高校体育的实... 大学生体育基础的差异和中学体育教学的薄弱导致的大学生“三基”学习水平较差,对高校传统体育教学和“专项选修”教学提出了改革的新课题。借鉴“学分制”教学管理的高校体育“学分制”教学分组与评价模式的提出旨在针对高校体育的实际进行教学改革,有效地实现高校体育目标,提高体育教学质量。实践证明这种分组教学模式不仅具有可行性,而且是切实有效的。 展开更多
关键词 高校 “学分制” 体育教学 教学分组 评价
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