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关于信用风险论文范文 大数据时代商业银行信用风险防控相关论文写作参考文献

分类:职称论文 原创主题:信用风险论文 更新时间:2024-04-04

大数据时代商业银行信用风险防控是关于本文可作为相关专业信用风险论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文信用贷款的风险论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

【摘 要】近几年,我国的互联网技术得到了快速的发展,人们的生活水平也受到了很大的影响,相应的,我们也迎来了“大数据时代”.大数据时代的到来,既给商业银行带来了机遇,也带来一定的挑战.对此,笔者根据自己多年的工作经验,对大数据时代商业银行的信用风险防控进行了分析和探讨,希望有助于我国商业银行未来的发展.

【关键词】大数据时代 商业银行 信用风险 解析

一、前言

随着各种网络在社会上的广泛使用,全球已经基本跨入了“大数据时代”.在IT产业中,除了云计算、物联网以后,大数据是一次历史性的技术变革,分析处理大量的信息是其核心.人类有着纷繁复杂的行为,可是通过收集大量的信息,分析并处理相关的数据,最终变得有规矩可寻.在这个“大数据时代”中,商业银行该怎么样防控信用风险是非常值得深思熟虑的一件事.

二、分析银行业在大数据时代中的信用风险管理

我们所说的信贷风险其实就是在贷款的过程中,存在着一定的风险性,也就是也需借款人不能按照合约偿还所借的债务.数据的多样化、海量化,价值化及传输快速化等都是“大数据时代”所拥有的特征,这就意味着银行业在管理信用风险的过程中,将要面对新的挑战和机遇.

(一)对定性进行分析

1.分析存在的优势.经过多年的发展,银行业的客户群体还是很庞大的,对客户的有着大量的详细数据,比如说客户交易、客户基本资料及客户存贷款等.商业银行在大数据时代的背景下,因为自身的资本很雄厚,所建立的设备都是大数据服务器,在整合好其他来源的数据和传统的数据,通过对云计算等技术手段的利用,数据分析人员从中将一些有价值的信息挖掘出来,通过不同的角度对信贷存在着哪些风险和客户的需要进行分析,如此一来,银行业对经营业绩的评价、业务风险的评估及资源的配置等方面都有一定的好处,有利于更加健康稳定的向前发展银行的业务.

2.分析存在的劣势.银行通过交易系统已经掌握了大量的客户信息,比如说交易流水账、身份 信息等,但对客户其他方面的信息却并不了解,比如说客户有哪些消费习惯、客户的家庭收入怎么样、及客户有哪些兴趣爱好等.除此之外,银行业还较为缺少产业链客户的信息和小型企业客户的信息,这就造成银行在给这些客户进行金融服务的时候,直接影响了服务的水平.还有就是,在大数据时代的背景下,只有数据分析人才和金融专业人才二者互相进行配合,才能将数据价值充分的挖掘出来,不过,以现在人才市场的形式看来,还是比较缺乏数据分析人员,这也是银行在发展的过程中的一个缺陷.

3.分析存在的机遇.银行业在步入大数据时代的初期,就应该尽早的将大数据战略体系构建出来,对大数据发展战略建立健全,实现最先抢占先机.如果可以成功的应用大数据,银行就可以获得先发竞争的优势,进而银行在决策的时候可硬从“经验依赖”转化为“数据依据”,增加自己在市场中的竞争力.银行的发展道路将向着“数据-信息-商业智能”的道路发展,在风险防控的过程中,数据分析将成为有利的法宝.

4.分析存在的挑战.银行业在大数据时代的背景下,在遇到机遇的同时也面临着一定的挑战,存着着很多威胁的因素.比如大数据存在着网络安全、风险及数据失真等情况.云技术在开发利用大数据的过程中,其应用的范围得到了扩展.不过,云计算需要在云端储存数据,而云端通常情况下实现存取都是通过第三方的服务器,第三方如果泄露了数据,银行就需要面临很大的风险.除此之外,传统的金融模式正在被互联网金融颠覆,作为网商其金融的需求是很大的,而且交易记录也是很活跃的,可是这些客户是很难被商业银行开发出来的,这就需要银行面临带来的挑战.

(二)对定量进行分析

在定性的分析了银行业在大数据时代的背景下在管理信用风险的时候需要面对的内外部环境以后,下来我们就在进行下一步的分析.具体如下:

一是对内外部的环境因素进行明确,其中包含了机会、劣势、威胁及优势等很多个.

二是对各因素的权重进行明确,所利用的方法主要是层次分析法、客观赋权法及主观赋权法等其中任何的一个.

三是对不同的因素进行打分,将分值的范围设定在1~10分,因素月中,所得到的分数也就会越高.

四是使用分数乘以每一个因素的权重,算出的得数就是每一个因素的加权分数.

五是将每一个因素加权分数进行相加,所得出的数值就是公司总加权分数,再以分数为依据进行判断.

三、银行业在大数据时代背景下信用风险管理中需要注意哪些问题

银行业在大数据时代的背景下,需要面对信用风险防控的新形势,这就要求商业银行在应对工作的时候要积极地进行,具体措施如下:

(一)面对风险意识的时候要有开放式的思维

银行业在预测风险的时候,需要考量好很多的因素,比如说人为的操作风险、政策及市场的环境等,不过现阶段在对大数据挖掘商业价值的时候,现有的技术水平是很难支撑的.所以,银行业应该具备的思维方式是像互联网那样的开放式的思维,要有对数据进行分析的习惯,对开发和利用大数据给予高度的重视,和风险预测高度有关的一些大数据信息要格外的关注,比如说客户的交易信息、基础信息及一些外部的信息等等,以数据为依据,可以有效地促进预测不确定风险水平的提高.

(二)注重整合数据的质量

在挖掘、分析及利用大数据的数据价值的时候,都并不是从传統的角度出发的.数据有着复杂广泛的来源,在对大数据的价值进行挖掘和利用的时候,需要不断的对技术进行创新,而且不同数据之间有着很强的关联性,银行业应该进行自己数据地图的建立,银行应该对自己内部和外部的相关数据进行整合,坚持在采集数据的时候按照标准化,保证有真实可靠的数据来源,坚决抵制以假乱真的现象发生;和此同时,还应该要进行专门的使用体系和数据分析法进行构建,规范化处理相关的数据,在使用的过程中要严格的遵守法律法规,使数据的质量得到保证,进而促进数据应用性的提高.

总结:本论文可用于信用风险论文范文参考下载,信用风险相关论文写作参考研究。

参考文献:

1、 大数据时代虚拟社会治理风险和安全防控 摘 要:以互联网为代表的信息技术带来了人类社会发展的全新革命,网络空间已经逐渐开始成为海、陆、空、天之外的第五大空间,并不断推动着人类经济、政治。

2、 农村商业银行信贷风险防控策略 摘要:信贷风险防控是银行业发展中的永恒主题,对银行的可持续健康发展具有重要意义。对于从农村信用社改制而来的农村商业银行来说,如何在复杂的农村金融。

3、 CreditRisk模型其对我国商业银行信用风险管理适用性 摘 要:随着我国经济的发展和新巴塞尔协议对各商业银行信用评估体系管理要求的增加,我国一直沿用的传统的质量分级评估方法日益展露出其落后性,不仅局限。

4、 大数据时代网上银行安全保障 【摘要】依托于云技术而被开发出来的大数据对于现代社会的发展影响深刻,无论是政府部门还是公司企业都在希望通过大数据的收集与分析,进一步形成更加科学。

5、 信用平稳下商业银行信用风险测度模型应用 收稿日期: 2014-01-12基金项目: 国家社会科学基金(13BGL041)作者简介: 顾海峰(1972—),男,江苏苏州人,金融学博士。

6、 大数据时代商业银行数字化转型 大数据时代的来临,催化了互联网金融的发展,随着大数据技术日益广泛应用,对金融生态和金融格局都将产生深刻影响。国家层面对大数据发展给予高度重视,2。