一、风控算法的评估

1、搭建风控模型

数据(KG)-特征工程-模型

特征工程:

申请人相关特征:年龄、收入、工作性质等等

从知识图谱提取出的特征:

           1)从规则提取出来的特征:申请人是不是第一次借款(0 or 1)  申请人的朋友之前有没有逾期过(0 or 1)

           2)直接提取出来的特征: 申请人的二度关系中有多少个节点触碰了黑名单(如10个)

模型:逻辑回归 GBDT SVM  神经网络

2、风控模型的评估

  准确率  缺点:样本不均衡会导致结果不准确

   AUC

   KS值(风控)

二、逻辑回归算法介绍

1、逻辑回归应用场景

  贷款违约情况(违约/不违约)

  广告点击问题 (会点击/不点击)ctr

  商品推荐(会购买/不会购买)

   情感分析(正面/负面)

   疾病诊断(阳性/阴性)

   ...........

2、分类问题

3、逻辑回归模型

4、逻辑回归是线性分类器

5、目标函数1

6、目标函数2

7、最优化问题&梯度下降法

8、逻辑回归的梯度下降法

9、随机梯度下降法

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