[硕士]信用卡申请审核及客户细分模型研究[2010]

发表于2011-09-26     762人浏览     1人跟帖     总热度:201  

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内容简介

【学位类型】硕士
  【授予单位】兰州大学
  【年份】2010
  2008年发生的全球经济危机,始于美国次债危机,并逐渐波及到实体经济,随着美国雷曼兄弟等一批上百年历史投行及银行倒闭,金融危机逐渐变成经济危机,给全球经济带来了灾难性影响。人们失业,房贷及各种信用卡贷款都成了呆账和坏账,之前信贷业务越发达的公司企业,其危害则就越严重。近几年随着中国经济快速发展,信用卡业务在中国也得到了前所未有的黄金发展期,为各个商业银行带来了丰厚的客户资源及可观的利润,但是高度竞争使得各发卡银行对于审核申请信用卡的人限制趋于宽松,忽略了风险的管理和控制。
     本文通过仔细地分析和研究信用卡持有人信息,提出银行控制信用卡经营风险,可以考虑从两方面入手:
    第一,通过信用卡客户细分,识别出优质客户、明星客户、大众客户和风险客户,针对每一细分人群,银行应该制定相对应的营销及维护策略,有效利用银行资源,降低经营风险。
    第二,建立智能化的信用卡申请审核模型,从大量的信用卡申请者中快速、准确地选出符合要求的客户发放信用卡。
    因此,本文就这两方面分别提出相对应的客户细分模型和信用卡申请审核模型,并采用德国某公司公开的信用卡数据来做实证分析研究。本文首次把基于粒子群算法的BP神经网络模型应用于信用卡申请审核,并与传统的BP神经网络模型来对比,结果显示传统的BP神经网络模型很快就陷入局部最小值,因此无论是对于训练过的数据还是测试数据其准确率都大大低于基于粒子群算法的BP神经网络模型。而客户细分模型则是基于主成份分析和聚类分析的细分模型,最终把信用卡客户细分成4类,并给予相对应的客户营销及维护策略。
  

[硕士]信用卡申请审核及客户细分模型研究[2010]-【硕士】信用卡申请审核及客户细分模型研究【2010】

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