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UDDI服务注册机的服务发现提供了简单的基于关键字的搜索方法,但缺乏对语义推理的支持。论文在对UD鄄DI服务发现基本模型的研究基础上加入了语义推理,并运用到电子商务信用评估服务发现中。提出了基于UDDI的语义Web信用评估服务系统的结构,着重介绍了基于本体论的电子商务信用评估元模型,并利用信用评估元模型构造信用服务原子模型。 相似文献
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基于B/S结构的融资信用评估系统研发 总被引:7,自引:0,他引:7
本文结合我国信用体系建设和解决企业因“信用危机”而“融资难”紧迫需要,在分析融资信用评估系统需求基础之上,结合IT技术发展趋势,提出了基于B/S结构的融资信用评估系统体系结构,建立并分析其系统功能模型、评价体系和关键技术。在此基础上,以SQL Server2000为后台数据库系统,以Java为前台开发工具,开发了一套基于EJB体系结构的融资信用评估软件原型系统。 相似文献
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范例推理技术是人工智能领域中一种基于知识的问题求解和学习方法。为了有效评估银行客户信用等级并提高银行信贷业务效率,文中提出了范例推理技术(CBR)在银行客户信用评估中的应用,并给出了基于范例推理的银行客户信用评估系统的原型,介绍了该系统中的关键技术:范例表示、相似性计算和范例检索,研究了归纳学习、特征子集选择等机器学习方法在范例检索中的应用。 相似文献
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提出了一种基于基因表达式编程(GEP)的信用评估模型挖掘方法GEP-CREDIT。该方法基于客户信贷数据,利用GEP算法自动进行属性筛选,并进行属性融合,在此基础上训练和建立信用评估模型。在德国信用数据库真实数据集上做的实验和性能分析表明,基于GEP的信用评估模型挖掘方法较Nave Bayes算法的预测精度提高了3%;较SVM算法的预测精度提高了1.6%;较KNN(K=17)算法的预测精度提高了6.83%。 相似文献
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针对我国现有信贷风险评估体系的不完善以及银行对中小企业的信用等级评估的要求,提出了一种基于Ada?Boost-BOA的中小企业信用评估模型.首先确定中小企业信用评估指标,然后通过贝叶斯优化算法构建AdaBoost-BOA集成分类信用评估模型.实验结果表明,与其他传统的模型相比较,论文提出的AdaBoost-BOA模型在信用等级评估中具有更优良的评估性能,其准确率更高. 相似文献
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客户信用评佑对于银行的经营管理有着重要的意义,为此提出了一种基于多进化神经网络的信用评估模型(MNN-CREDIT)。该模型基于客户信货数据,利用基于聚类的小生境遗传算法并行地训练出多个精度高、差异性大的三层前馈神经网络,然后将待识别的客户数据分别输入,最后根据动态投票法集成最终信用预测结果。利用德国信用数据库真实数据集进行了实证分析,结果表明,基于多进化神经网络的信用评估模型具有较高的预测精度。 相似文献
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范例推理技术是人工智能领域中一种基于知识的问题求解和学习方法.为了有效评估银行客户信用等级并提高银行信贷业务效率,文中提出了范例推理技术(CBR)在银行客户信用评估中的应用,并给出了基于范例推理的银行客户信用评估系统的原型,介绍了该系统中的关键技术:范例表示、相似性计算和范例检索,研究了归纳学习、特征子集选择等机器学习方法在范例检索中的应用. 相似文献
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研究企业信用风险评估准确性问题,企业存在产品质量、不良贷款等信用风险问题,企业信用风险是多种因素的综合结果,存在着不确定、非线性、随机性等特点,无法建立确定数学评估模型。只能根据专家评估指标为依据。为了提高企业信用风险评估准确率,提出一种BP神经网络的企业信用风险评估方法。先采用层次分析法构建风险评估指标体系,再用专家系统对评估指标进行量化打分,最后采用BP神经网络对企业信用风险指标进行非线性学习,并对企业信用风险等级进行评估。实验结果表明,BP神经网络的企业信用风险评估模模型能显著提高评估准确率,并能够反映企业信用风险的随机性变化特点,使评估结果更加符合实际情况,为企业信用风险评估提供了参考。 相似文献
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介绍企业信用评估信息系统的设计与实现。该系统采用基于BP神经网络的企业信用评估模型,利用移动Agent技术收集和处理企业信用信息,用Java语言设计网络程序和用户界面,实现了企业信用评估信息管理的计算机化。 相似文献
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由于纳税评估过程中存在不精确、模糊以及冗余信息,传统评估模型多数采用经验法和比较法,缺乏科学性和公正性,评估结果正确率低。为了提高纳税信用等级评估的正确率,提出了一种采用模糊神经网络的纳税信用等级评估模型。首先利用模糊逻辑推理对纳税评估过程中的不精确、模糊的信息进行有效的处理,然后利用训练数据对神经网络模型进行训练学习,获得纳税评估指标和信用等级间的评估模型,最后通过利用测试集对模型进行验证,结果表明,模糊神经网络方法提高了纳税信用等级评估的正确率,为税收信用评估提供有效的依据。 相似文献
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摘要:本文针对传统个人信用评估体系中的不足,提出了一种基于神经网络规则抽取的个人信用评估模型。通过对已经训练好的人工神经网络隐层激活值进行聚类分析,减少搜索空间,进而抽取出理解性好、简洁的符号规则。从而产生一组可理解的描述,这组描述能最大限度的模拟已经训练好的原神经网络的推理预测行为。使得评价中的人为因素得到弱化,克服了神经网络在个人信用评估中的“黑箱”性缺陷,增强了模型的稳健性:和可理解性。 相似文献
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This paper reports the interim results of an experimental project using neural networks as a decision support tool for credit card risk assessment within a major bank. Two prototype neural network systems have been developed: one which emulates the decisions of the current risk assessment system, and another which attempts to predict the performance of credit card accounts based on the accounts historical data. This paper focuses on the development of the neural network model for credit card account performance prediction. The study has shown that such a tool can help in discovering the potential problems with credit card applicants at the very early stage of the credit account life cycle. 相似文献
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针对网络系统可靠性建模难的问题,结合专家系统和Petri网理论各自的特点,提出了一种基于知识库系统的Petri网可靠性评估方法。首先引入模糊神经Petri网的定义和适用于网络系统可靠性建模的引发规则,然后在此基础上提出一种学习算法,其既可以表示和处理模糊产生式规则的知识库系统,又具有学习能力。最后以一个无向网络的可靠性评估为例,并通过定性分析和定量计算,验证了算法的合理性和有效性。 相似文献
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信息技术的发展使得政府和军队相关部门对信息系统安全问题提出更高要求。涉密信息系统安全有其独特性,风险评估区别于普通信息安全系统。文章以涉密信息系统为研究对象,首先阐述涉密信息系统的特点,针对其独特性对现有信息安全风险评估方法进行分析评价。然后将基于层析分析法的评估模型引入到涉密信息系统安全风险评估中。为涉密信息系统进行风险评估提供一种新的技术思路。最后通过实例分析,所提模型在处理涉密信息系统评估过程中对得到的离散数据分布无要求,与德菲尔法以及 BP 神经网络相比,该模型具有一定实用性和可扩张性,适合用于实际地涉密信息系统风险评估中。 相似文献