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  • 金融数据分析

    课程大纲:

    第一课:数据分析基本知识复习(2课时) 

         1.  数据分析的基本概念

              a.  目的

              b.  数据获取和清理

              c.  数据的描述性统计与可视化

         2.  数据分析的常用模型

              a.  监督式模型:(广义)线性回归,决策树,随机森林,支持向量机,神经网络

              b.  非监督式模型:聚类分析,因子分析,主成分分析

    第二课:银行信贷客户的聚类分析-非监督式聚类(2课时)

         1.  数值型变量的归一化

         2.  类别型变量的编码

         3.  距离的概念和种类

         4.  闵可夫斯基距离

         5.  VDM(Value Difference Metric)距离

         6.  聚类的性能度量

              a.  Davies-Bouldin Index

              b.  Dunn Index

         7.  K-均值算法的难题:如何选取k

    第三课:银行信贷客户的聚类分析-非监督式聚类(续)(2课时)

         1.  数据描述

         2.  数据预处理的实操:归一化与编码

         3.  K-均值算法用于信贷客户的聚类分析

         4.  层次聚类法用于信贷客户的聚类分析

    第四课:银行信贷客户的聚类分析-半监督式聚类(2课时)

         1.  半监督聚类

        a.  约束K-均值算法

         2.  带有少量标签的K-均值算法

    第五课:行为评分卡模型的简介(2课时)

         1.  个人信贷产品的简介及其中的各类风险

         2.  什么是评分卡模型

         3.  信用风险领域的评分卡模型

               a.  申请评分卡

               b.  行为评分卡

               c.  催收评分卡

         4.  评分卡模型的时间窗口概念

               a.  表现期

               b.  观察期

    5.  拓展:PD模型与巴塞尔协议

    第六课:行为评分卡模型的特征构造(2课时)

         1.  训练集和测试集的划分

         2.  特征构造

        a.  逾期类型特征

               b.  还款率类型特征

        c.  使用率类型特征

        d.  消费类型特征

        e.  其他类型特征

         3.  变量的分箱和WOE计算

    第七课:行为评分卡模型的特征挑选(2课时)

         1.  IV的概念

         2.  单变量分析

         3.  多变量分析

         4.  线性相关性

         5.  多重共线性

    第八课:行为评分卡模型的逻辑回归模型(2课时)

         1.  逻辑回归模型的基本概念

               a.  什么是逻辑回归

               b.  逻辑回归中的参数估计

               c.  逻辑回归的正则化:LASSO(L1约束) & Ridge(L2约束)

         2.  用逻辑回归构造行为评分卡模型

         3.  从概率到分数

    第九课:行为评分卡模型的验证、监控和调优(2课时)

         1.  评分卡模型常用的评价指标

               a.  KS

               b.  AR

               c.  PSI

               d.  Kendal’s Tau

         2.  Assigned PD & Actual PD

         3.  模型监控的概念

              a.  模型监控的频率

              b.  模型监控的解读

         4.  模型的调优

    第十课:组合评分卡模型(2课时)

         1.  组合模型概述

         2.  串行结构的评分组合模型

         3.  异态并行结构的评分组合模型

         4.  同态并行结构的评分组合模型
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