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1、 基于ga-bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和ahp法的銀行個人信用評估 蓋方 楊穎 解佳琦摘要:隨著個人信貸在銀行貸款業(yè)務(wù)中的比例不斷上升,建立一個完善、自動化的個人信用評估體系來保證銀行的信貸收益十分重要。針對此現(xiàn)象,先建立了基于ga-bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的個人信用評分預(yù)測模型,然后利用了因子分析與ahp模型建立了用戶信用等級的劃分體系,最后根據(jù)信用評分高低將信用等級劃分為:aa,a,bb,b,cc,c6個等級,完善了銀行個人信用評估體系,為金融機(jī)構(gòu)規(guī)范個人信貸管理、減少投資風(fēng)險起到重要的作用。關(guān)鍵詞:個人信用評估;bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);層次分析0引言:隨著市場經(jīng)濟(jì)、法治進(jìn)
2、程的推進(jìn),中國某些缺乏市場秩序和道德規(guī)范的低信用度市場面臨著巨大的挑戰(zhàn)。對于個人信用評估問題,從銀行角度來講,失去了業(yè)務(wù)拓展的空間。國際金融界普遍認(rèn)為,企業(yè)貸款相當(dāng)于批發(fā)性業(yè)務(wù),利率低、風(fēng)險集中。而消費(fèi)信貸相當(dāng)于零售性業(yè)務(wù),利率高、風(fēng)險分散。在銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)中,消費(fèi)信貸含金量極高,建立較為完善的個人信用評估系統(tǒng)必不可少。1.基于ga-bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的個人信用評分模型建立:1.1 bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前饋計算bp網(wǎng)絡(luò)是多層前饋型網(wǎng)絡(luò)的典型代表1,它由三個神經(jīng)元層組成:輸入層、中間層和輸出層,相鄰之間的各神經(jīng)元實現(xiàn)全連接。bp網(wǎng)絡(luò)中,輸入向量為x,且其中第i個節(jié)點的輸出記為zi;隱含層的輸出向量為y,且,其
3、中第j個節(jié)點的閾值3記為j,隱含層第j個節(jié)點與輸入層第i個節(jié)點的連接權(quán)記為vji;輸出層輸出向量為o,且,其中第k個節(jié)點的閾值記為k,輸出層第k個節(jié)點與隱含層第j個節(jié)點的連接權(quán)記為wkj。期望輸出向量為d,且。隱含層各單元輸入、輸出為:1.2個人信用評分網(wǎng)絡(luò)的建立與誤差計算:通過spss隨機(jī)抽取80%的客戶數(shù)據(jù)的(560個高信用度客戶和240個低信用度客戶)作為訓(xùn)練集2,利用信用評價指標(biāo)作為輸入層,銀行信用評分作為輸出層通過matlab進(jìn)行bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建訓(xùn)練。bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在第2282次迭代后停止計算,此時r=0.8761大于0.8,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)良好。利用剩余的20%的客戶數(shù)據(jù)對所建立的模型
4、進(jìn)行信用評分計算,調(diào)用matlab var(a)函數(shù)與真實值對比求解,解得誤差為:9.37%。2.基于因子分析和ahp的信用等級劃分:表1是巴特利特球度檢驗和kmo檢驗,觀察可得:k值接近0.6,sig<0.05,故可以進(jìn)行因子分析4。2.1 ahp模型的建立與引入:對10個指標(biāo)如圖進(jìn)行分層利用matlab語言求矩陣a的最大特征值得:=3.0183采用t.l.saaty一致性檢驗:ci=(-n)/(n-1)。根據(jù)saaty的隨機(jī)一致性檢驗,得ri=0.90一致性比例:cr=0.0158<0.1,通過一致性檢驗。通過matlab進(jìn)行歸一化處理得到各指標(biāo)權(quán)重:w=0.075
5、7,0.1483,0.0926,0.0403,0.0527,0.1684,0.0685,0.1470,0.0611,0.1454。w即為各個指標(biāo)對信用等級的影響權(quán)重。將信用評分劃分為6個等級:aa,a,bb,b,cc,c依次對應(yīng)3.6-3.0,3.0-2.4,2.4-1.8,1.8-1.2,1.2-0.6,0.6-0的信用評分。根據(jù)權(quán)重對ga-bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的到信用評分進(jìn)行加權(quán)的到用戶最終的信用評分,從而進(jìn)行評定信用等級,具體如表2所示:3.結(jié)論:本文采用bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對客戶信用指標(biāo)進(jìn)行信用評分計算,建立的ga-bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信用評分計算模型,優(yōu)化算法是的誤差降低至2.31%,最后引入因子分析優(yōu)化下的ahp模型做到了客戶信用等級的精確分類,提供了一套有效的銀行個人信用評故體系。參考文獻(xiàn):1胡霄楠,史忠利bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在雷達(dá)故障診斷中的應(yīng)用研究。計算機(jī)測量與控制200
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