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购进一件服装,价格100元,税金17元,这17元即为进项税。销售这件服装,价200元,税金34元,这34元为销项税。 " a# |2 { b8 J. B+ P" ]+ ?% h5 K2 P9 \ z# H6 q5 Y
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假设本月你只销售这一件服装,那么应纳税=34-17=17元。】 ! M1 J; X& G$ A! y3 v; E4 f/ \$ j
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Sheet3(销项发票记录)类同sheet2。 $ e1 Q/ J i! M' F4 W& T" \: f: e9 j( M# U8 l8 A u) Y4 E
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附件二为302家无信贷记录企业的相关数据。这里sheet1只有id和企业名称,应该是需要根据后面的sheet2和3来进行预测。这里也许可以利用一下企业名中的行业信息,将其作为一个指标进行预测。比如附件一给出的,哪些行业的信誉度更高一些,这可能是需要在后期做的,可以加分的东西。Sheet2和3类同前面附件1sheet2的分析。 + z' R! r0 A: {5 w4 D2 S m5 G( s
+ T! p1 d) f0 ^: H. n1 L& ^这里可以明显看出需要利用一些机器学习算法做预测,需要大家最好会用python或者matlab,最好用python,因为python有很多集成好的机器学习库以及数据可视化库,大家可以直接调用,非常简单。 $ O/ n. J4 H# `$ T% N% ^' S$ y/ p2 T8 D4 _$ p
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附件三为贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据,除了用于做预测之外,大家或许可以关注一下附件三内部的变化关系。比如随着信誉评级的下降,客户流失率呈现出了怎样的规律,能否量化。相同的信誉评级下,客户流失率又是怎样根据贷款年利率发生变化的。这些东西可能会对解题有所帮助。0 i) k0 C; E1 O
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**3、**问题分析 : K I" q' P- ^ $ {( t1 s. R% p) ]) s" P 3 D3 W/ ^4 A( x(1) 对附件1中123家企业的信贷风险进行量化分析,给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。分析:问题一首先要求,此题目必须是根据数据集做量化分析(也就是做数据处理,所有的东西依托的都是数据,最后的模型结果也必须得是数值型数据才行)。此问的条件是年度信贷总额固定,求出信贷策略。此时的题目可以理解为:根据附件1中的sheet1,2,3与附件3,去建立信贷风险模型,风险低于某一阈值说明可以进行贷款。这样就可以判断出是否可以贷款给此企业。这里提供三方面的建议:数据处理方面:sheet1中的评级进行量化(数据映射),是否违约映射为0,1(二分类)当作要预测的目标,计算出企业进项总金额、企业销项总金额、企业总税额、企业进项数、企业销项数(注意,如果是作废发票或者负数发票,需要做相应的处理,见前文)、下面这些是可以加入模型的,但大家可以自己想想有哪些需要加入:月均进项(销项)金额(税额、总金额、总税额)、最高月(也算是旺季)进项(销项)金额(税额、总金额、总税额)。4 E# c1 B8 @ b Y- p S i
2 h2 F. t, }- B9 [' i 0 Q8 h0 F& p" M4 s) z模型建立方面和数据可视化方面,及后续思路,大家关注我,后续会及时更新哦。+ [5 _' x$ r; J8 b" p' g" q
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(2) 在问题1的基础上,对附件2中302家企业的信贷风险进行量化分析,并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。. D; g: F7 K0 e3 I' i# f
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(3) 企业的生产经营和经济效益可能会受到一些突发因素影响,而且突发因素往往对不同行业、不同类别的企业会有不同的影响。综合考虑附件2中各企业的信贷风险和可能的突发因素(例如:新冠病毒疫情)对各企业的影响,给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。最后注意:上文的所有数据,大家应该关注到数据的预处理,有哪些数据是需要进行标准化之类的,必须要关注哦。 9 ^! |0 c# [9 x2 {" ^$ {, L$ {8 F0 t6 q+ g
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附:7 S6 i% t R4 I6 F
附件中数据说明: & F* u% R5 }- N7 X ' N% I1 \+ |- Z2 A* n1 Q6 U) n$ M" H
(1) 进项发票:企业进货(购买产品)时销售方为其开具的发票。 0 e8 ^; u3 B: N+ h . S0 [( @1 }6 @8 Z) V% m7 H, m6 O' Z9 Z1 [: O! J
(2) 销项发票:企业销售产品时为购货方开具的发票。. U. f9 r+ Y$ c+ m