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文檔簡介
1、經(jīng)濟(jì)全球化、市場化和開放性金融正不斷深化,授信客戶信用風(fēng)險(xiǎn)過高不僅會對銀行產(chǎn)生潛在利益的損害,還會對自身償還貸款產(chǎn)生影響。由此研究如何利用銀行現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資料,即海量客戶金融交易數(shù)據(jù),對信用風(fēng)險(xiǎn)的量化管理與預(yù)警是大有裨益的。
本文將針對某商業(yè)銀行系統(tǒng)中的核心交易數(shù)據(jù)——基于海量分布式的異構(gòu)金融交易數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析。在此基礎(chǔ)上,基于Weka開源平臺設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一套客戶金融交易數(shù)據(jù)分析平臺(Customer Financial Tra
2、nsaction Data AnalysisPlatform)。論文主要工作和貢獻(xiàn)如下:
1.分析了銀行信貸管理相關(guān)的部分核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),調(diào)研銀行信貸管理相關(guān)知識,總結(jié)了基于客戶金融交易數(shù)據(jù)分析,客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用需求。
2.優(yōu)化了基于商業(yè)銀行授信客戶交易來預(yù)測客戶還貸違約概率的模型。通過融合決策樹算法與SVM算法進(jìn)行聯(lián)合尋優(yōu)并構(gòu)建模型,并對優(yōu)化效果進(jìn)行了測試和驗(yàn)證。
3.基于WEKA技術(shù)平臺,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)
3、了基于客戶金融交易的數(shù)據(jù)分析平臺。該平臺要融合利用數(shù)據(jù)倉庫、機(jī)器學(xué)習(xí)、支持向量機(jī)(SVM)等智能信息處理技術(shù),構(gòu)建一個可針對以金融交易為核心的海量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),進(jìn)而挖掘處理與綜合分析的原型平臺。該原型平臺具有數(shù)據(jù)前處理(實(shí)現(xiàn)異構(gòu)數(shù)據(jù)獲取載入/瀏覽/預(yù)處理等)、各類核心算法實(shí)現(xiàn)模塊、算法組合元描述語言腳本解釋執(zhí)行模塊,和針對分析結(jié)果的圖形化展示模塊。本文具體負(fù)責(zé)了源數(shù)據(jù)管理、基本智能分析處理算法以及定制、執(zhí)行數(shù)據(jù)處理模塊的實(shí)現(xiàn)。
該
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