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基于多层感知器神经网络的小微企业信贷风险研究
被引量:
7
1
作者
周驷华
王素南
《现代管理科学》
CSSCI
北大核心
2015年第9期45-48,共4页
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...
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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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
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职称材料
题名
基于多层感知器神经网络的小微企业信贷风险研究
被引量:
7
1
作者
周驷华
王素南
机构
浦发银行博士后科研工作站
复旦大学工商管理博士后流动站
上海浦东发展银行
上海浦东发展银行博士后科研工作站
出处
《现代管理科学》
CSSCI
北大核心
2015年第9期45-48,共4页
文摘
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。
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
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
F832.4 [经济管理—金融学]
F276.3 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于多层感知器神经网络的小微企业信贷风险研究
周驷华
王素南
《现代管理科学》
CSSCI
北大核心
2015
7
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