
利用K-Means聚类和随机森林模型评估信贷风险客户【500010101】
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简介:
本研究运用K-Means聚类分析技术对客户进行分类,并结合随机森林模型深入评估信贷风险,旨在为金融机构提供精准的风险管理工具。项目编号:500010101。
详情介绍:实现基于Python K-Means聚类算法与随机森林模型评估信贷风险客户
1. 数据处理
1.1、Python库导入
1.2、数据导入
1.3、数据预览
1.4、数据处理
2. 数据分析
2.1、客户基本情况分析
2.2、客户经济情况分析
2.3、客户贷款情况分析
2.4、客户贷款风险评估分析
2.4.1、划分高风险客户和低风险客户
2.4.2、基本情况对比
2.4.3、经济情况对比
2.4.4、贷款情况对比
2.5 用户画像分析
2.5.1 确定聚类数
2.5.2 建立k均值聚类模型
2.5.3 四类客户之间对比
2.5.4 经济情况对比
2.5.5 贷款情况对比
2.6 随机森林模型
2.6.1 建立模型
2.6.2 模型评估
2.6.3 随机森林模型的混淆矩阵
2.6.4 模型重要特征度
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