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AI训练营金融风控—04建模与调参打卡_寒小阳 风控算法

寒小阳 风控算法

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一、学习知识点概要

  • 学习在金融细分领域常用的机器学习模型
  • 学习机学习模型的构建过程与调参流程

二、学习内容

1. 总框架

  • 逻辑回归模型:

    • 理解逻辑回归模型;
    • 逻辑回归模型的应用;
    • 逻辑回归的优缺点;
  • 树模型:

    • 理解树模型;
    • 树模型的应用;
    • 树模型的优缺点;
  • 集成模型

    • 基于bagging思想的集成模型
      • 随机森林模型
    • 基于boosting思想的集成模型
      • XGBoost模型
      • LightGBM模型
      • CatBoost模型
  • 模型对比与性能评估:

    • 回归模型/树模型/集成模型;
    • 模型评估方法;
    • 模型评价结果;
  • 模型调参:

    • 贪心调参方法;

    • 网格调参方法;

    • 贝叶斯调参方法;

2. 模型原理

1)逻辑回归模型

机器学习系列(1)_逻辑回归初步_寒小阳的博客-CSDN博客

2)决策树模型

Python3《机器学习实战》学习笔记(三):决策树实战篇之为自己配个隐形眼镜_Jack-Cui的博客-CSDN博客_python机器学习实战 决策树

3)GBDT模型

机器学习大杀器——梯度提升树GBDT - 知乎

4)XGBoost模型

白话机器学习算法理论+实战番外篇之Xgboost_翻滚的小@强的博客-CSDN博客_xgboost 白话

5)LightGBM模型

白话机器学习算法理论+实战番外篇之LightGBM_翻滚的小@强的博客-CSDN博客_白话机器学习算法

6)Catboost模型

深入理解CatBoost

7)时间序列模型(选学)

RNN:如何深度理解RNN?——看图就好! - 知乎

LSTM:人人都能看懂的LSTM介绍及反向传播算法推导(非常详细) - 知乎

8)推荐教材:

《机器学习》 机器学习 (豆瓣)

《统计学习方法》 统计学习方法 (豆瓣)

《面向机器学习的特征工程》 Feature Engineering for Machine Learning Models (豆瓣)

《信用评分模型技术与应用》

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