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数据分析在互联网金融风险管控的应用

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发表于 2019-6-13 00:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
“失控”体系下的互联网金融互联网的快速发展,给我们的生存带来了诸多便利,也改变了我们的传统生存模式。犹如凯文·凯利在《失控》一书中所形貌的,网络的出现,宣告着乌合之众登上汗青大舞台,原来只能“一将功成万骨枯”的炮灰生命其进程或将今后改变。网络的出现极大改变了社会之间的关系,在如许一个类似于神经网络架构的社会中,无数“神经元”通过通报汇聚信号形成较为同一的“下令”而控制“躯体”的“运动”,它们通过不绝发散又不绝汇聚信息的机制,结果了无数个体头脑的综合而成的群体智慧进而作育同一的群体运动。网络已经深入到我们生存的方方面面,金融业也深受其影响。在互联网环境下,金融到场者深谙互联网“开放、同等、协作、分享”的英华,通过互联网、移动互联网等工具构造出第三方付出、在线理财产品的贩卖、名誉评价考核、金融中介、金融电子商务等模式的互联网金融模式。基于互联网的分享,公开、透明等等的理念让资金可以大概在各个主体之间更加直接、自由的流转,金融中介的作用会不绝的弱化,使得金融机构日益沉溺为附属的服务性中介的职位,而不再拥有金融资源调配的焦点主导定位,毫无疑问,当前的金融业已经是处在“失控”体系下互联网金融体系。“失控”体系下的风险在互联网金融模式下,由于搜索引擎、大数据、交际网络和云盘算等技能的大量运用,市场信息不对称水平非常低,生意业务双方在资金限期匹配、风险分担的本钱非常低,银行、券商和生意业务所等中介都不起作用;贷款、股票、债券等的发行和生意业务以及券款付出直接在网上举行,这个市场充实有效,靠近一样平常平衡定理形貌的无金融中介状态。在这种金融模式下,付出便捷,搜索引擎和交际网络低落信息处理处罚本钱,资金供需双方直接生意业务,可到达与资源市场直接融资和银行间接融资一样的资源设置服从,并在促进经济增长同时,大幅镌汰生意业务本钱。然而,“失控”体系也存在着巨大的风险。其一,人们在个体信息杂乱繁杂下,难以找到和分清有效信息,而频仍运作导致的失误、突变也让这一体系会形成低服从;其二,生意业务本钱的低落也让外貌很大的运动“金玉其外,败絮此中”,难以形成真正有效的触动。就我国互联网金融来看,由于互联网金融出现的时间短,发展快,现在还没有形成美满的监控机制和名誉体系,存在着诸多的风险。第一,名誉风险大。现在我国名誉体系尚不美满,互联网金融的干系法律另有待配套,互联网金融违约本钱较低,容易诱发恶意骗贷、卷款跑路等风险题目。特别是P2P网贷平台由于准入门槛低和缺乏羁系,成为非法分子从事非法集资和诈骗等犯罪运动的温床。第二,网络安全风险大。我国互联网安全题目突出,网络金融犯罪题目不容忽视。一旦遭遇黑客攻击,互联网金融的正常运作会受到影响,危及斲丧者的资金安全和个人信息安全。风险管控的内容及困难金融业是高风险行业,存在着汇率风险、利率风险、管帐风险、市场风险、名誉风险等诸多的金融风险。随着我国金融市场的渐渐开放和外资金融机构的快速进入,加大了我国金融机构的谋划风险,因此,现在国内金融控股企业、证券公司、投资银行与商业银行、资产管理公司、证券公司、保险公司、各大型企业团体的财会与考核部分纷纷增强了金融风险控制,形成了政府统筹管控、企业内部实验的两级管理体系。而对于互联网金融来说,由于发展时间短、变革快,现在尚没有形成体系化的风险管控体系,对于到场此中的用户和机构而言,都存在着巨大的风险。互联网金融机构,作为互联网金融的主体,将负担风险管控的紧张使命。对于金融机构而言,紧张可分为针对内部的管控风险和外部的名誉风险。对内部而言,它须要更好的计划各种理财产品,更清楚的衡量收益和风险,更规范化的流程管控和更准确的市场动态辨认;而对于外部而言,它须要对客户举行更为准确的名誉评估,以期实现更好的风险管控。风险管控,不绝是金融管控的重点和难点,内容复杂、涉及面广,专业职员缺乏等因素不绝制约着我国金融行业的风险管控。对于互联网金融机构而言,这些题目相对于传统金额行业更为严肃,可以说,互联网金融行业处在一个未知的网络中,面对着许多未知的事变,也存在着许多未知的风险。数据分析在风险管控上的作用数据分析,旨在通过统计方法对网络来的大量第一手资料和第二手资料举行分析,以求最大化地开辟数据资料的功能,发挥数据的作用。运用探索性的数据分析,资助各级职员及时相识市场动态,发现各种市场题目;使用实验计划,可以资助用户更好的辨认产物收益和风险之间的关系,更好的举行产物计划和贩卖;通过SCP监控,资助用户更好对于流程和产物贩卖的过程举行监控,及时辨认和处理处罚市场非常;而探索性的数据发掘,则资助我们更好的辨认客户,低落高风险客户贩卖带来的风险。运用数据分析的各种本事,将资助我们更好的熟悉产物、客户和业务流程,更好的做好风险管控。但就数据分析自己来说,数据分析是一项严肃认真的专业性工作,工尴尬刁难于到场的职员和环境都有着较高的要求,而互联网金融行业自己正处于快速发展的事变,也增长了数据分析工作的难度。因此,假如可以大概借助使用便捷、安全准确的分析工具将对数据分析产生极大的资助,对风险管控起到紧张的作用,而这些又对数据分析工具提出了更高的要求:1)准确快速的数据分析本领,准确是数据分析的根本要求,只有准确分析的效果,才华为后续的工作提供准确的参考。2)开放的大数据处理处罚本领,互联网金融面对的是开放的互联网环境,我们将面对的是大数据,对于开放环境下的大数据处理处罚本领,也是数据分析能正常工作的紧张包管。3)快速便捷的模子构建本领,数据建模自己是一件盘算量繁琐的专业工作,对于专业要求高,而大部分风险管控职员通常并不具备较强的专业知识配景,这就须要分析工具可以大概提供便捷的模子构建本领,资助用户实现快速准确的模子构建。4)操纵友好的交互本领,数据分析自己是一个充满无知的探索性工作,许多效果结论都是在探索的过程中被发现的,以是操纵友好的交互本领,也会为我们的数据探索提供更多的便利。JMP,作为SAS(环球最大的统计学软件公司)推出的一种交互式可视化统计发现软件系列,在SAS算法的底子上,夸大以统计方法的现实应用为导向,交互性、可视化本领强,使用方便,给业务职员的数据分析极大的资助,下面我们就以风险管控的数据分析应用来举行展示。1、探索性数据分析当我们从互联网上获取到获取大量数据的时间,由于对数据自己缺乏相识,因而难以举行通例的数据分析,而探索性数据分析(EDA: Exploratory Data Analysis)可以大概在这种环境下,通过同用户的不绝交互,不绝探索,资助我们获取到有效的干系信息。探索性数据分析是启发式、开放式和完全动态的,它以数据为底子,通过对数据的分解、过滤和盘算等操纵,资助我们运用多种可视化的方法实现“让数听语言”。JMP中的交互式图形和数据管理工具黑白常抱负的探索性数据分析工具。更值得一提的是,纵然面对的是海量数据,也岂论数据中潜伏着何种信息,JMP特别的“In-memory”架构也可以大概非常灵敏地对指令做出反应,使数据探索过程充满兴趣。图1:探索性数据分析2、基于实验计划的产物计划金融产物的风险和收益都受到诸多因素的影响,怎样准确的熟悉这些因素,准确的度量这些因素的影响力,将为我们举行产物的计划和基于市场动态举行产物调解提供巨大的资助。JMP 为用户提供完全析因、筛选、相应曲面和田口计划表等经典的实验计划模子。资助用户在界说因子和相应之后,主动的举行试验模子的选择,并提供的一系列计划评估工具,比方推测方差描画和 FDS 图,资助用户举行模子评估,确保实验计划的正常性。别的,JMP还在构建好模子之后,通过各个描画器,以可视方式资助我们确定可行的操纵架构和因子设定点。一旦找到最佳点,就可使用集成的 Simulator 来相识其在实践中的可靠性。图2:实验计划描画器3、对于业务过程的质量过程监控金融产物的整个过程是否合规,也是包管金融风险的紧张内容。JMP 提供各种统计流程控制 (SPC) 图来有效分离平凡和特别缘故起因,资助我们举行各种过程分析,包罗题目观察、失控状态和稳固性一连监控。控制图天生器通过拖放操纵以交互方式资助用户创建控制图,使得我们可以轻松使用差别的图表范例和分组计谋来分别变异源,并确定最符合的控制计谋。别的,劈面对多个随机变异源时,我们还可以使用控制图天生器的互动性,实现静态控制图无法提供的方法举行性能评估。图3:质量过程监控4、基于客户风险品级的客户分群通过对客户的举动特性举行分析,从中辨认出风险影响因子,实现对客户的分群,如许将资助我们更好的熟悉客户,从而实现更好的客户服务和产物贩卖。JMP提供了决议树、神经网络、分类模子等多种分类模子,资助我们更好的举行客户分群。别的,JMP 分类平台还将分析陈诉同 JMP 中的数据过滤器一起使用,为用户提供各种图表的展示,为大型观察数据快速而轻便的检察方法。图4:客户分群陈诉
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