统计学习方法在信用评价中的应用任务书
2020-06-29 20:40:04
1. 毕业设计(论文)的内容和要求
基于关于个人贷款的相关数据,利用统计学习方法如随机森林树,神经网络等方法,研究个人信用评价问题。
课题要求(包括所具备的条件): 1.学习并掌握几类机器学习方法; 2.能够熟练使用Matlab或者R程序; 3.利用所学方法实现个人信用评价。
2. 参考文献
[1]周志华,机器学习,清华大学出版社,2017 [2]郑捷,机器学习算法原理与编程实践,电子工业出版社,2015 [3]石庆焱 靳云汇,多种个人信用评分模型在中国应用的比较研究[J],统计研究,2004,6,43-47 [4]李 卯,个人信用评分模型比较数据挖掘分析[J],时代金融,2017,2,295-298 [5]许 佩,任 潇,车 凯,个人信用评分模型的发展及优化算法分析,姜明辉,哈尔滨工业大学学报,2015,5,41-44 [6]任 潇,姜明辉,车 凯,王 尚,个人信用评估组合模型选择方案研究[J],哈尔滨工业大学学报,2016,5,67-71 [7]朱晓明,刘治国.信用评分模型综述[J]. 统计与决策, 2007( 2) : 103-105. [8]蓝润荣,程希俊. 基于改进 RBF 神经网络的银行个人信用评级 [J]. 中国科学院研究生院学报,2013,30( 3) : 298-303. [9]CHEN H, CHEN Y. A comparative study of discrimination methods for credit scoring [C ], Proceedings of the 2010 40th International Conference on Computers and Industrial Engineering ( CIE ) . Piscataway,NJ: IEEE,2010: 1 - 5. [10] CHENG E W L, CHIANG Y H, TANG B S. Alternative approach to credit scoring by DEA: evaluating borrowers with respect to PFI projects[J]. Building and Environment,2007,42( 4) : 1752 - 1760
3. 毕业设计(论文)进程安排
第1~3 周 收集相关资料,课题前期准备 第4 ~ 9周 查阅文献,课题学习、研究 第10~15周 实证分析,论文撰写 第16周 论文整理、修改并定稿 第17周 制作ppt,论文答辩准备
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