行业信用评价方法诠释、指标参考.docx
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1、附录A(资料性)评价方法诠释参考A.1评价方法诠释参考评价方法诠释见表A.1。A.1评价方法诠释表评价技术诠释层次分析法层次分析法,简称AHP,是指将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。层次分析法是将决策问题按总目标、各层子目标、评价准则直至具体的备投方案的顺序分解为不同的层次结构,然后用求解判断矩阵特征向量的办法,求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重,最后再加权和的方法递阶归并各备择方案对总目标的最终权重,此最终权重最大者即为最优方案。运用层次分析法构造系统模型时,大体可以分为以下四个步骤:一是建立层次结构模型,二是构造判断矩
2、阵,三是进行层次单排序及其一致性检验,四是进行层次总排序及其一致性检验。积分制评价积分制评价是一种常见的评价体系,主要通过设置加分项、减分项来判断个人或组织的表现,激励引导良好表现,惩戒约束不良表现。评分卡评价评分卡是一种常见的信用评分建模方法,主要是通过对一系列特征指标进行加权评分,得到一个综合评分,用于衡量个体和组织的信用风险状况。采用评分卡方式进行信用评价大体包括以下步骤:一是选取评价指标;二是根据指标基本特征和评价数据的分布情况,对评价数据作标准化处理,采用广义指数法、首尾等比例五分法、功效系数法等对各指标项进行线性转换,得到各指标项的测评系数;三是通过主观赋权或靖权法、主成分分析法、
3、DEA等客观赋权方法,确定特征变量的权重;四是每个指标项的测评值与权重相乘,相加得到总分;五是对全量主体的评分结果分布进行校验,若特征不合理,对权重进行调优。逻辑回归逻辑回归根据给定的自变量数据集来估计事件的发生概率,是一种广义的线性回归分析模型。逻辑回归。与传统的线性回归不同,响应变量(因变量)的取值不是连续的,而是离散的,每个取值代表一个不同的类别。因此,逻辑回归的本质是一个分类器(classifier),是一种有监督学习,通过训练集数据中的样本的特征向量X和标签y(即响应变量的类别)来训练模型的参数,并使用该模型对未来的新样本进行分类。逻辑回归建模流程大致包括:一是明确评价结果的含义和“
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