检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]广西师范学院计算机与信息工程学院,广西南宁530023
出 处:《广西师范学院学报(自然科学版)》2014年第2期62-66,共5页Journal of Guangxi Teachers Education University(Natural Science Edition)
基 金:广西科技开发项目资助(桂科攻1348015-4);广西教育厅科研项目资助(2011022D020)
摘 要:银行贷款风险评估一直是金融界高度关注的主要问题,现有方法主要包括K-means聚类、BP神经网络、简单决策树、VAR方法等多种风险评估算法。但对于客户属性值缺失的案例,上述方法就很难达到良好的效果。为了解决属性值缺失的风险评估问题。提出了一种基于贝叶斯决策树算法的贷款风险评估算法(DBT),实验结果证明了该算法的有效性。The risk assessment of bank loan has been valued highly by financial world .Various risk evaluation methods for risk classification ,such as K means clustering algorithm ,BP neural net-work ,simple decision tree and VAR ,have been produced ,but they all suffer the problem of attribute values missing .To solve this problem ,we propose a novel Bayesian decision tree algorithm (DBT ) , and the experimental results show its effectiveness .
关 键 词:银行贷款风险评估 贝叶斯决策树算法(DBT) 属性值缺失
分 类 号:TP312[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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