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模块一:(金融)大数据概述
1.课程介绍试看
2.“数据”与“信息”试看
3.数据的功能试看
4.数据的基本特征试看
5.数据和资产及无形资产的联系及转换试看
6.数据资产的正式定义试看
7.数据资产的正式定义(从学术和国际标准来看)试看
8.数字资产与数据资产的本质区别(基于目前国内的实践)试看
模块二:全息画像框架的建立
1.行业应用介绍(企业全息画像)试看
2.异构异源数据的融合试看
3.支持全息画像构建的核心思路(含案例)试看
4.全息画像图谱的建立试看
5.小微企业(SMEs)的全息画像试看
6.如何通过全息画像对中大型企业进行信用评估试看
模块三:支持特征提取的高度关联特征和验证标准的建立
1.咖啡馆(CAFE)全息风险评估框架试看
2.CAFÉ版本的评估流程(针对产业、城投)试看
3.评级标准的建立试看
4.另类数据:构建可以使用的黑样本数据试看
5.非结构化特征的提取试看
6.科学的信用评级试看
7.对坏样本量的要求试看
8.甄判能力(ROC、AUC)与高度关联(Odd Ratio)试看
9.筛选结果示例试看
模块四:支持特征提取需要的AI算法介绍
1.针对中小型(SMEs)企业的全息画像方法试看
2.针对中大型企业风险特征的筛选的AI方法试看
模块五:基于全息画像方法刻画的特征筛选框架的建立
1.评估体系的框架、流程与评级体系试看
2.大数据特征筛选(财务欺诈风险识别)试看
3.CAFE全息风险评估系统介绍试看
4.在城投与产业信用评估中的实际应用与表现试看
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