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基于支持向量机的网贷借款人违约风险评估
引用本文:黄建琼,郭文龙,陈晓峰.基于支持向量机的网贷借款人违约风险评估[J].科技和产业,2020,20(4):40-44.
作者姓名:黄建琼  郭文龙  陈晓峰
作者单位:福州外语外贸学院 理工学院,福州 350202;福建江夏学院 电子信息科学学院,福州 350108
基金项目:福建省中青年教师教育科研项目;福建省高等学校学科(专业)带头人培养计划项目;福建省高等学校杰出青年科研人才培育计划
摘    要:随着互联网金融的发展,P2P网贷平台规模急速扩大,网贷平台的跑路潮现象及借款人违约问题等也随之出现,这极大制约着网贷平台的健康发展。利用爬虫技术获取借款人信息,选取17个核心变量为解释变量、项目状态为目标变量,并通过交叉验证确定支持向量机模型的最优参数,建立最佳网贷借款人违约风险评估模型。实验结果表明,模型的稳定性和泛化能力较好,研究结果可为网贷平台风险预警和风险防控等方面提供决策支持,有助于促进网贷平台健康发展。

关 键 词:支持向量机  信用风险  P2P网贷

Risk Assessment of Default of Online Loan Borrowers Based On Support Vector Machine
Abstract:
Keywords:support vector machine  credit risk  P2P online loan
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