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基于随机森林的RFM模型对银行信用风险的评估

         

摘要

将传统RFM(Recency,Frequency,Monetary)客户行为予以重构,用于商业银行的信贷管理,同时结合随机森林算法为降低银行信用风险提供决策。实验结果表明,基于随机森林的新型RFM模型在预测银行信用风险时的准确率要高于人工神经网络、KNN和C4.5算法。

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