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대출심사의 예측 정확도 향상을 위한 방법 제안Proposing the Method for Improving the Forecast Accuracy of Loan Underwriting

Other Titles
Proposing the Method for Improving the Forecast Accuracy of Loan Underwriting
Authors
Park Sang SungPark Sang SungJANG, Dong Sik
Issue Date
Apr-2010
Publisher
한국산학기술학회
Keywords
Loan Underwriting; Correlation Analysis; Feature Selection; 2-Step Clustering; Logistic Regression; Neural Network; Support Vector Machine; Forecasting
Citation
한국산학기술학회논문지, v.11, no.4, pp.1419 - 1429
Indexed
KCI
Journal Title
한국산학기술학회논문지
Volume
11
Number
4
Start Page
1419
End Page
1429
URI
https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/104526
ISSN
1975-4701
Abstract
외환위기 이후 본격적으로 시작된 외국계 대형 은행의 국내 진출 및 선진 금융상품의 수입은 국내 은행 산업 구조와 환경을 변화시키고 경쟁을 가속화시켰다. 앞으로 일어날 변화 및 추세에 대한 정확한 예측은 경쟁이 치열한 환경에서 국내의 은행이 생존하고 발전하기 위해 필수적인 요소이며 그 중에서도 대출 신청 고객에 대한 승인 여부에 대한 예측은 대출 상품이 은행 경영에 있어 가장 큰 비중을 차지하는 수익의 원천이자 신용 리스크 관리의 중심이 된다는 점에서 큰 의미가 있다. 따라서 본 논문에서는 대출 심사 결과의 예측 정확성을 높이기 위한 방법을 제시하고자 한다. 수행 단계로는 상관관계 분석과 특징선택 기법을 통해 대출승인 결과에 유의한 영향을 주는 예측변수들을 선별하고 선별된 변수로 2-Step 군집화 기법을 통해 고객을 군집화 하였다. 이후 각 군집에 LR, NN, SVM 기법을 활용하여 구축한 예측 모형을 적용하여 정확도가 가장 높은 모형을 찾아보았다. 최종적으로 기존 방식의 대출 심사 모형에 LR, NN, SVM 예측 모형을 적용했을 때 산출된 결과와 제안한 모형의 결과를 비교하여 예측의 정확도를 평가하였다.
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Graduate School > Graduate School of management of technology > 1. Journal Articles
College of Engineering > School of Industrial and Management Engineering > 1. Journal Articles

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