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基于信息融合的商业银行信用风险评估模型研究

2009-01-25分类号:F832.3

【作者】郭英见  吴冲  
【部门】哈尔滨工业大学管理学院  
【摘要】信用风险是我国商业银行运营过程中的主要风险,因此加强信用风险的有效评估至关重要。本文借鉴多传感器信息融合综合评价的优势,建立了基于BP神经网络、支持向量机和DS证据理论基础上的信用风险评估模型。通过采用国内某商业银行的数据,利用本模型、BP网络和支持向量机三者做了相应的验证,研究结果表明,该模型相对传统的BP网络和支持向量机的评估模型,能得出较优的评估结果。本文的研究结论对于丰富我国商业银行的信用风险评估体系和加强风险管理具有重要意义。
【关键词】信用风险  信息融合  BP神经网络  支持向量机  DS证据理论
【基金】2007年国家自然科学基金项目“关于支持向量机集成新方法的商业银行信用风险评估模型研究”(项目编号:70773029)的支持
【所属期刊栏目】金融研究
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