
个人信贷违约预测的机器学习项目源码(适用于毕业设计与期末大作业).zip
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简介:
本项目提供了一个基于机器学习算法进行个人信贷违约预测的数据分析模型。该项目包含数据预处理、特征工程以及多种算法实现,适合用于大学毕业生设计及课程期末作业参考使用。
基于机器学习的个人信贷违约预测识别项目源码非常适合用作毕业设计或期末大作业。该项目非常完整,并且适合新手尝试实践操作以获得高分。
在经典预测任务中,我们使用ROC曲线下面积(Area Under Curve, AUC)作为评价指标。AUC值越大表示模型预测的准确性越高。
本项目的训练数据包括:
- train_public.csv
- train_internet.csv
提交的数据格式为submission.csv。
项目中使用的三种模型分别为:多层感知机、决策树(概率树)、以及自定义模型(距离-概率转换方法)。
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