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[其他资源] 基于机器学习的P2P网络借贷违约风险预警研究

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杨利霞        

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    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

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    发表于 2020-11-20 15:23 |只看该作者 |倒序浏览
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    基于机器学习的P2P网络借贷违约风险预警研究

    . S1 S- }  s5 R! {6 p  M1 [1 w. b
    $ |! w) h. z, X4 [& j
    # ~/ c; ~3 ~, Y7 B2 `2 TP2P借贷中借款人违约风险较高,严重影响 P2P借贷正常交易。为了研究 P2P借贷中违约风险预  @3 L% k. G4 p! V: P/ j* U' d' N
    警问题,基于“拍拍贷”的真实交易数据,建立 Logistic回 归、BP神 经 网 络、支持向量机等机器学习模型,预 测( A, K: A* h$ ^" c3 k
    借款人违约概率,通过对比实验研究法,分析各机器学习模型的预警准确率。研 究 表 明,机器学习预测借款
    9 `- m" [' ?7 C- |% j& P人违约行为的准确率普遍高于传统回归模型,其 中 随 机 森 林、神经网络及决策树算法的效果更佳。基 于 此,3 M8 h* z/ X9 B: A8 A) D
    平台可通过建立相关机器学习模型,正确评价借款人信用,实现对借款人违约概率的科学预警,继 而 有 效 防
    7 z: t2 a; ^1 H9 o范及降低 P2P借贷交易中存在的违约风险,避免逆向选择和道德风险问题。# T: g* A; _3 u% O1 o) y
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    - e. q- t) \) c

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