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基于值差度量和聚类优化的K最近邻算法在银行客户行为预测中的应用
被引量:
7
1
作者
李博
张晓
+4 位作者
颜靖艺
李可威
李恒
凌玉龙
张勇
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019年第9期2784-2788,共5页
为提升贷款金融客户行为预测的准确性,针对传统的K-最近邻(K NN)算法在数据分析中处理非数值因素的不完备问题,提出了一种采用值差度量(VDM)距离的对聚类结果迭代优化的改进K NN算法。首先对收集到的数据信息进行基于VDM距离的K NN算法...
为提升贷款金融客户行为预测的准确性,针对传统的K-最近邻(K NN)算法在数据分析中处理非数值因素的不完备问题,提出了一种采用值差度量(VDM)距离的对聚类结果迭代优化的改进K NN算法。首先对收集到的数据信息进行基于VDM距离的K NN算法的聚类,再对聚类结果进行迭代分析,最后通过联合训练提高了预测精度。基于葡萄牙零售银行2008—2013年收集的客户数据比较可知,改进的K NN算法与传统的K NN算法、基于属性值相关距离的K NN改进(FCD-K NN)算法、高斯贝叶斯算法、Gradient Boosting等现有算法相比具有更好的性能和稳定性,在银行数据预测客户行为中具有很大的应用价值。
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关键词
K-最近邻算法
值差异度量距离
金融危机
行为预测
数据挖掘
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职称材料
题名
基于值差度量和聚类优化的K最近邻算法在银行客户行为预测中的应用
被引量:
7
1
作者
李博
张晓
颜靖艺
李可威
李恒
凌玉龙
张勇
机构
西北工业大学计算机学院
工信部大数据存储与管理重点实验室(西北工业大学)
西北工业大学管理学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019年第9期2784-2788,共5页
基金
国家重点研发计划项目(2018YFB1003403, 2018YFB1004401)~~
文摘
为提升贷款金融客户行为预测的准确性,针对传统的K-最近邻(K NN)算法在数据分析中处理非数值因素的不完备问题,提出了一种采用值差度量(VDM)距离的对聚类结果迭代优化的改进K NN算法。首先对收集到的数据信息进行基于VDM距离的K NN算法的聚类,再对聚类结果进行迭代分析,最后通过联合训练提高了预测精度。基于葡萄牙零售银行2008—2013年收集的客户数据比较可知,改进的K NN算法与传统的K NN算法、基于属性值相关距离的K NN改进(FCD-K NN)算法、高斯贝叶斯算法、Gradient Boosting等现有算法相比具有更好的性能和稳定性,在银行数据预测客户行为中具有很大的应用价值。
关键词
K-最近邻算法
值差异度量距离
金融危机
行为预测
数据挖掘
Keywords
K-Nearest Neighbors(K NN)algorithm
Value Difference Metric(VDM)distance
financial crisis
behavior prediction
data mining
分类号
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于值差度量和聚类优化的K最近邻算法在银行客户行为预测中的应用
李博
张晓
颜靖艺
李可威
李恒
凌玉龙
张勇
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019
7
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职称材料
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参考文献
引证文献
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