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    基于AHP模型的銀行對企業(yè)信貸業(yè)務研究

    2021-08-09 21:26:18趙馨怡
    中國集體經濟 2021年22期

    趙馨怡

    摘要:文章主要針對銀行對企業(yè)信貸業(yè)務的研究,利用銀行角度運用數(shù)學模型,在規(guī)避風險和確保利益同時,做了多家企業(yè)的信貸業(yè)務做出合理決策。首先,在一級指標的基礎上建立高級指標,運用R型聚類分析對數(shù)據進行合理指標篩選,共篩選出八個指標。其次,建立AHP模型確定八個指標權重,并檢驗其一致性,結合灰色關聯(lián)系統(tǒng),建立綜合評價模型對123家企業(yè)進行風險評估。最后,在灰色關聯(lián)模型的基礎上將企業(yè)劃分為五個等級,進行優(yōu)先級排序。然后從銀行角度出發(fā),對企業(yè)優(yōu)先級的合理性分析,基于客流量流失率得出的利率函數(shù)分析以及貸款額度算法運用三種方法,進一步設計出針對123家企業(yè)的信貸決策綜合方案。

    關鍵詞:避風險 R型聚類分析;AHP模型;灰色關聯(lián)系統(tǒng)

    近年來,中小微企業(yè)已成為國家發(fā)展的重中之重,發(fā)展中小微企業(yè)對國民經濟發(fā)展和社會保障產生了重大的影響。由于中小微企業(yè)信貸業(yè)務在銀行信貸業(yè)務總額中所占比重較大,對中小微企業(yè)的信貸風險管理和信貸決策的研究就顯得十分重要。目前,由于中小微企業(yè)發(fā)展時間較短,抵押資產缺乏,尚未形成完整的現(xiàn)代企業(yè)信用風險管理體系和規(guī)范,競爭力較弱,面對市場的抗風險的能力較差。從上述特點來看,銀行亟需為中小微企業(yè)建立切實有效的信用風險評估指標體系,來促進我國中小微企業(yè)信貸業(yè)務的發(fā)展。因此,銀行通常根據信貸政策、企業(yè)交易票據信息以及上下游企業(yè)的影響力,向供需穩(wěn)定的企業(yè)提供貸款,并向信譽度高、信貸風險低的企業(yè)提供利率優(yōu)惠。依據信貸風險等因素來確定是否放貸及貸款額度、利率和期限等信貸策略。

    一、問題分析

    考慮在企業(yè)優(yōu)先級排序的基礎上進行信貸決策。首先,要利用一級指標進行高級指標的建立,然后將指標進行合理篩選,得到最終評價指標,并利用模型求出不同評價指標的對應權重;其次,將123家企業(yè)進行分級處理,并根據風險分析進行排序;最后,從銀行角度出發(fā),選擇對123家企業(yè)的貸款年利率,貸款額度和是否進行放貸三類信貸角度進行合理決策。此外,在利率和額度決策時,要分析出所給數(shù)據與利率的關系作為決策準備,同時結合實際情況制定未給出的相關數(shù)據,且做出的決策要保證合理性,有數(shù)據分析支撐。要對企業(yè)做出三類信貸決策方案,首先判斷302家企業(yè)放貸情況,并剔除不放貸企業(yè)數(shù)據。

    二、模型建立與求解

    為了可以更好的、更有層次的、更直觀的看待中小微企業(yè)的信貸風險情況。采用類平均法對123家中小微企業(yè)的信貸風險進行R型聚類分析。選取的十一項評價指標,分別是:v1:企業(yè)進項納稅、v2:企業(yè)銷項納稅、v3:進項總金額、v4:銷項總金額、v5:企業(yè)凈利潤、v6:企業(yè)凈利率、v7:企業(yè)負數(shù)發(fā)票比例、v8:企業(yè)作廢發(fā)票比例、v9:進項數(shù)、v10:銷項數(shù)、v11:企業(yè)信譽評級等十一項相關變量評價指標,以此建立統(tǒng)計模型。 對十一項指標的相關性進行定性分析,根據以上指標,構建了矩陣X,其中xij代表第x個企業(yè)的第j項指標。由此,可以計算出相關系數(shù)r:

    接著采用類平均法對各個指標進行R型聚類分析:

    得到樹狀聚類圖1。

    根據R型聚類分析的樹狀聚類圖,在排除了相似數(shù)據后,最終選取八個指標作為代表指標:v1:企業(yè)進項納稅、v2:企業(yè)銷項納稅、v5:企業(yè)凈利潤、v6:企業(yè)凈利率、v7:企業(yè)負數(shù)發(fā)票比例、v8:企業(yè)作廢發(fā)票比例、v10:銷項數(shù)、v11:企業(yè)信譽評級。針對多層次結構的特點,本文選擇AHP法計算出下層指標相對于上層目標的權重,然后從最底層開始,在充分考慮各指標相對權重的基礎上,運用關聯(lián)系數(shù)與權重乘積的形式對該層進行綜合評價,并將評價結果作為上一層次的原始指標值,構造綜合關聯(lián)度進行評價。將指標分為8個層次因素,并按兩類屬性將層次因素劃分為兩個層面,分別是企業(yè)實力A1和企業(yè)信譽A2,進一步分成遞階的層次結構。設準則層M風險相關系數(shù)。

    建立梯階層次結構后,要對同一層次的各指標進行兩兩比較,按B1~B7選取標度并判斷每一層次因素的相對重要性,構造判斷矩陣,以將定性判斷定量化。

    本文依據灰色關聯(lián)分析方法對我國123家企業(yè)的信貸風險進行量化測評,計算出近三年我國中小微企業(yè)信貸風險的灰色關聯(lián)度,并將其進行平均加權處理,得到近三年我國中小微企業(yè)信貸風險評價系數(shù)并進行排序。確定參考數(shù)列X0與比較數(shù)列Xi。根據前人的研究結論,參考數(shù)列的選取普遍選擇為各項指標中的最優(yōu)值。在本研究中,對于123家企業(yè)的八個指標可以選取參考列X0={X01,X02,X03·X0k}(k=1,2,3·8),X0k則表示的是第k個指標的最佳值;同樣的,比較序列Xi則表示第i家企業(yè)的指標情況,一般表示為Xi={Xi1,Xi2,Xi3·Xik}(k=1,2,3·123),Xik即表示第i家企業(yè)的第k個指標。 由于原始數(shù)據中計量單位有時不統(tǒng)一,為保證模型對信貸風險的分析更加精準,需要對原始數(shù)據中的所有指標進行正向化處理,消除量綱的影響,使之具有可比性。無量綱化有指數(shù)變化法、標準變化法等不同方法,本文選取規(guī)格化變換方法。規(guī)格化變化方法中,對于正向的指標處理為:

    負向指標中處理方法為:

    由于每個評價指標的實際值與最優(yōu)參考序列X0之間存在一定差距,這樣的情況已差序列的形式進行表現(xiàn),記錄為Δik=|Xik-X0k|。根據差序列的數(shù)值,對差序列的數(shù)據樣本進行兩級最值計算,即可得到兩級最大值M=max maxΔik與兩級最小值m=min minΔik。易知,本研究中的M=1,m=0。據此ji算出關聯(lián)系數(shù),為評價體系做準備,根據層次分析法模型的建立,求得權重之前,為避免因素矩陣自相矛盾,要進行一致性檢驗,具體步驟如下:

    1.計算一致性指標ci。

    在計算CI之前要計算出判斷矩陣最大特征值λmax

    n是矩陣的維數(shù),一致矩陣的最大特征值為n,當判斷矩陣的最大特征值為n時,此判斷矩陣為一致矩陣。

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