10.3969/j.issn.1000-386x.2018.05.030
基于交易数据的信用评估方法
传统的信用评估模型,大多针对个人基本信息分析评估,忽略了交易维度的数据.针对这类情况,基于银行卡交易数据,提出一种基于交易数据的个人信用评分模型的方法.该方法主要包括三个部分:依据交易数据,提取有效的特征集;引入代价敏感随机向量,增强随机森林成员分类器的差异性;通过融合函数,输出信用评分.以互联网消费信贷场景作为研究对象,将该方法与经典算法进行比对.实验结果表明,该方法具有较好的评估结果.
信用评估、交易数据、用户信用画像、随机森林
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TP394.1(计算技术、计算机技术)
2018-06-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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168-171