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基于人工智能方法的贷款分类模型研究

发布时间:2016-09-22 22:24

  本文关键词:基于人工智能方法的贷款分类模型研究,由笔耕文化传播整理发布。


北京交通大学 硕士学位论文 基于人工智能方法的贷款分类模型研究 姓名:乔碧荣 申请学位级别:硕士 专业:计算数学 指导教师:张作泉 座机电话号码 中文摘要 摘要:本文采用专家系统 ES 和BP人工神经网络算法对商业银行贷款按风险程 度进行质量分类。经研究,将影响贷款归还可能性的因素分为四个方面:财务因 素、非财务因素、现金流量、信用支持,分别建立模块对上述因素进行分析,从 而将贷款按照五级分类法分为:正常、关注、次级、可疑、损失。 首先,将BP人工神经网络应用于对财务因素及现金流量的分析过程中,通过 选取合适的指标和数据,构造训练集,训练神经网络,得到BP神经网络输入层到 隐含层以及隐含层到输入层的最终权值,这样,神经网络模型也就建立起来了。 然后,.将ES专家系统应用到非财务因素的分析中来。首先,建立非财务因素的指 标体系,然后根据采取的指标运用产生式专家系统,建立规则体进行分析,在输 出时,输出的是非财务指标的状况,将非财务因素分析的结果分为极高风险,中 高风险,中风险,中的风险,低风险五类。至此,三方面因素分析完成,我们再 次运用产生式专家系统对这三因素分析的结果进行综合分析,建立新的规则体, 得到初步的分类结果。最后,根据信用支持对贷款质量的影响程度,对初步分类 结果进行调整,得到最终的贷款分类结果。 关键词:贷款分类;人工神经网络;专家系统:财务分析;现金流量;信用支持 分类号:F830 ABSTRACT ABSTRACT:TIlisdealswiththebasedriskloanelassifica廿onofcommercial paper bankswitllthemethodsof andNeuralNetworkwhich tothe ExpertSystem belong Article factorsinfluents includethe that th


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本文编号:120663

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