基于神经网络模型的企业信用评级研究.doc
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1、基于神经网络模型的企业信用评级研究信用风险对金融市场危害最大。因此建立一个准确、高效的预测模型,对企业信用风险进行评估。目前使用的模型或方法不足以反映出影响企业信用诸多因素之间的非线性关系。而神经网络技术是一种自然的非线性建模过程,能从大量复杂数据中发现规律,这一特点恰好适用于信用评估领域,具有一定的可行性。 信用风险神经网络模型信用评级一、企业信用评级概述 信用评级(Credit Rating),又称资信评级,是一种社会中介服务为社会提供资信信息,或为单位自身提供决策参考。最初产生于20世纪初期的美国。1902年,穆迪公司的创始人约翰穆迪开始对当时发行的铁路债券进行评级。后来延伸到各种金融产
2、品及各种评估对象。由于信用评级的对象和要求有所不同,因而信用评级的内容和方法也有较大区别。 企业信用评级(Enterprise Credit Rating),信用评级作为一个完整的体系,包括信用评级的要素和指标、信用评级的等级和标准、信用评级的方法和模型等方面的内容。其中信用评级指标和信用评级方法是信用评级体系中最核心的两个内容,同时又是信用评价体系中联系最紧密、影响最深刻的两个内容。1.行业风险因素。包括:X1宏观环境,X1.1宏观经济政策、X1.2行业前景预侧;X2行业成长性,X2.1销售收入增长率、X2.2新产品销售收入比重、X2.3R&D投入强度。 2.企业运营状况。包括:X1生产绩效
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- 基于 神经网络 模型 企业信用 评级 研究
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