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Classificazione accurata del credit scoring mediante Ensemble GradientBoost (en Italiano)
Armin Lawi
(Autor)
·
Edizioni Sapienza
· Tapa Blanda
Classificazione accurata del credit scoring mediante Ensemble GradientBoost (en Italiano) - Lawi, Armin
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Reseña del libro "Classificazione accurata del credit scoring mediante Ensemble GradientBoost (en Italiano)"
L'industria del credito è cresciuta molto rapidamente in tutto il mondo. La concessione di crediti è considerata un'attività commerciale che genera profitti per le banche e le altre istituzioni finanziarie. Tuttavia, i prestiti possono anche essere fonte di rischio di perdita. La recente crisi finanziaria ha sollevato l'attenzione delle banche e delle altre istituzioni finanziarie sul rischio di credito. Pertanto, il Comitato di Basilea ha chiesto a tutte le banche e le istituzioni finanziarie di implementare un sistema di credit scoring per aiutare a stimare il livello di rischio di credito. Il metodo di Credit Scoring è stato sviluppato per selezionare un modello migliore per la previsione del rischio di credito. I metodi di data mining sono superiori ai metodi statistici per affrontare i problemi di Credit Scoring, soprattutto per le relazioni non lineari tra le variabili. Il processo di classificazione sarà effettuato per classificare i potenziali mutuatari in due classi: buoni e cattivi, in base alle caratteristiche dei potenziali mutuatari, utilizzando il metodo GradientBoost ensemble.
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El libro está escrito en Italiano.
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