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风
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ML |
风
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建模的KS
我们这做
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模型的时候,经常是会用KS值来衡量模型的效果,这个指标也是很多领导会直接关注的指标。今天写一篇文章来全面地剖析一下这个指标,了解当中的原理以及实现,因为这些知识是必备的基本功。 不过这不影响我们去使用它,我们只需要知道在
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中是怎么实现的,并且在实际场景中怎么去使用它就可以了。就如上面我们说的,KS在
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主要是用于评估模型的好坏样本区分度高低的。什么是区分度? 可以看下图: 从业务上来说,就是越往后的箱子,客户的质量越差,rate整体上呈现单调性,从而可以把大多数的坏人,直接从箱的维度上就可以区分开来了,在后续的
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策略使用体验上十分友好。 02 KS的生成逻辑 KS的生成逻辑公式也是十分简单: 好样本累计占比坏样本累计占比 在
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领域,我们在计算KS前一般会根据我们认为的“正态分布原则”进行分箱,一般来说分成了10份,然后再进行KS的计算 03 KS的效果应用 KS的值域在0-1之间,一般来说KS是越大越有区分度的,但在
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控
领域并不是越大越好,到底KS值与
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控
模型可用性的关系如何,可看下表: 004 KS的实现 首先我们来对上面展示的例子进行
Sam Gor
2022-02-25
6.3K
0
标签:
python
excel
可视化
何为
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定义
风
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是风险控制的简称,在百度百科中是这么定义风险控制的。
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控
在我们日常生活中随时可见,小到账户登录验证码,都可以算是一种
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的手段。 这里我们着重了解下信贷下的
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,结合了场景的
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,则赋予了更多的意义。 信贷
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的目标是「利益最大化」,而不是没有风险,在风险和利润之间找到平衡,是信贷
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的核心。 ,以及在信贷场景下的
风
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如何实现,
风
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的目标永远是降风险,但不是一味地降,在不同场景下有不同的考虑。 文章例子参考《智能
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平台:架构、设计与实现》
LieBrother
2022-12-20
2.9K
0
标签:
企业
风
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ML |
风
控
建模的WOE与IV
「
风
控
ML」系列文章,主要是分享一下自己多年以来做金融
风
控
的一些事一些情,当然也包括
风
控
建模、机器学习、大数据
风
控
等相关技术分享,欢迎同行交流与新同学的加入,共同学习,进步! 第一次接触这两个名词是在做
风
控
模型的时候,老师教我们可以用IV去做变量筛选,IV(Information Value),中文名是信息值,简单来说这个指标的作用就是来衡量变量的预测能力强弱的,然后IV又是
Sam Gor
2021-11-30
4.8K
0
标签:
编程算法
python
信贷
风
控
模型搭建及核心
风
控
模式分类
E.应用场景
风
控
模型的应用场景非常广泛,只要牵扯互联网金融的行业就缺少不了
风
控
模型的存在,从借贷的角度来看,平台要评估借贷者的个人征信和还款能力从而保证投资者的收益;从投资者的角度,要保证平台的资金安全 另外,
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控
模型在不同的阶段体现的方式和功能也不一样。 从资金的角度来看,
风
控
模型是为了评估用户还款能力和还款意愿,反欺诈反作弊,防止用户薅羊毛和保证平台安全等功能;从行业的角度,互联网
风
控
模型体现在消费金融/供应链金融/信用借贷/P2P/大数据征信等方面。 所以说,
风
控
模型的计算策略和机制在一个公司属于绝密,规则除了核心的员工,其他人是不能知道
风
控
规则的。 四、
风
控
的核心 如果说金融产品的核心是
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,那么
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的核心是什么? 五、
风
控
模型的设计步骤 总体来说
风
控
模型的设计主要可以分为以下的几个步骤: 1.获取数据 信用评估来自于用户数据,模型规则其实就是用户数据规则,信息的纬度也比较广泛,大致可以分为基本信息/行为信息
全栈程序员站长
2022-08-14
4.2K
0
标签:
互联网金融
tcp/ip
大数据
风
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ML |
风
控
建模中怎么做拒绝推断
《
风
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建模中的样本偏差与拒绝推断》https://zhuanlan.zhihu.com/p/88624987 不过我也还是把他文章里的分类体系在这里重点再次分享一下。 06 总结一下 本文算是一个对拒绝推断的入门介绍了,让初涉
风
控
模型的同学有一个相对来说比较清晰的全局认识,这里面涉及到的很多算法模型上的细节并没有展开来讲,因为我觉得这也会让阅读带来比较大的负担,公众号的文章还是要控制在几分钟内读完比较合适 Reference [1] 异常检测算法分类及经典模型概览 https://blog.csdn.net/cyan_soul/article/details/101702066 [2]
风
控
建模中的样本偏差与拒绝推断
Sam Gor
2022-11-14
3.1K
0
标签:
https
网络安全
腾讯云开发者社区
编程算法
1.1
风
控
原则
风险管理的目标是减少和消除EL,但是更concern UL,A对 承担风险的数量和潜在损失的大小不是绝对相关的,B错 风险管理的最后一步是监控,C错 风险是不确定性,不确定性是不会消失的,采用风险转移只是把风险转给了别的公司,D错
rocket
2018-09-14
3.3K
0
标签:
其他
支付
风
控
模型
这就需要对
风
控
模型进行合理的设计。一般来说,要提升
风
控
的拦截效率,就需要考虑更多的维度,但这也会带来计算性能的下降。在效率和性能之间需要进行平衡。 二、基于规则的
风
控
规则是最常用的,也是相对来说比较容易上手的
风
控
模型。从现实情况中总结出一些经验,结合名单数据,制定
风
控
规则,简单,有效。 常见的规则有: 1. 互联网金融
风
控
离不开机器学习,特别是支付
风
控
。 在各种支付
风
控
模型中,决策树模式是相对比较简单易用的模型。 如下的决策树模型,我们根据已有的数据,分析数据特征,构建出一颗决策树。 这个过程,将在下一篇的
风
控
架构中介绍。 五、模型评估
风
控
本质上是对交易记录的一个分类,所以对
风
控
模型的评估,除了性能外,还需要评估“查全率”和“查准率”。 支付
风
控
场景分析 ; 支付
风
控
数据仓库建设 ; 支付
风
控
模型和流程分析(本文); 支付
风
控
系统架构 发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn
全栈程序员站长
2022-08-11
4.3K
0
标签:
决策树
tcp/ip
机器学习
神经网络
深度学习
风
控
ML |
风
控
中的异常检测原理与应用
今天来介绍一下
风
控
中的异常检测,从最基础的概念开始讲起,因为本人对这块的内容平时工作也做得不多,更多滴偏向于“纸上谈兵”,有什么说得不对的地方,也欢迎各位朋友指正~谢谢。 异常检测的概念 02 异常检测的难点 03 异常检测的分类及常见算法 01 异常检测的概念 异常检测(Anomaly Detection 或 Outlier Detection),又称为离群点检测,在我们
风
控
领域很多地方都会用到
Sam Gor
2022-04-12
4.6K
0
标签:
编程算法
https
网络安全
聚类算法
深度学习
风
控
ML |
风
控
建模中GBDT和XGBoost怎么调优
00 Index 01 GBDT和XGBoost的原理介绍 02 GBDT和XGBoost的异同点分析 03 什么
风
控
建模场景下常用这两个明星算法? 03 什么
风
控
建模场景下常用这两个明星算法? 交易反欺诈:A级出场率,主要是支付
风
控
,防止客户进行薅羊毛、套现等行为。 客户流失:A级出场率。 贷后 催收告警:A级出场率。 迁徙率预测:B级出场率。 失联修复:C级出场率。 而关于
风
控
模型怎么调优,我会在下一节一起讲。
风
控
模型怎么调优 关于
风
控
模型的调优,先前有篇文章讲得比较细致《
风
控
ML[7] |
风
控
模型调优的思路有哪些》,大家可以移步去回顾一下。
Sam Gor
2022-11-14
2.7K
0
标签:
编程算法
https
网络安全
决策树
机器学习
风
控
ML |
风
控
建模老司机的几点思考与总结
「
风
控
ML」系列文章,主要是分享一下自己多年以来做金融
风
控
的一些事一些情,当然也包括
风
控
建模、机器学习、大数据
风
控
等相关技术分享,欢迎同行交流与新同学的加入,共同学习,进步!
Sam Gor
2021-11-30
2.3K
0
标签:
编程算法
机器学习
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