[发明专利]基于知识图谱构建债务人决策策略的方法及相关设备在审
申请号: | 202111012637.9 | 申请日: | 2021-08-31 |
公开(公告)号: | CN113724068A | 公开(公告)日: | 2021-11-30 |
发明(设计)人: | 谢勇 | 申请(专利权)人: | 平安银行股份有限公司 |
主分类号: | G06Q40/02 | 分类号: | G06Q40/02;G06F40/295;G06F16/36;G06N20/00 |
代理公司: | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 44232 | 代理人: | 孙强 |
地址: | 518000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 知识 图谱 构建 债务人 决策 策略 方法 相关 设备 | ||
本申请属于人工智能技术领域,具体公开了基于知识图谱构建债务人决策策略的方法及相关设备,本申请通过已有的金融数据构建对应的金融风险知识图谱,从金融风险知识图谱中提取金融数据的金融风险特征,将金融数据的金融风险特征为输入,以针对金融数据的决策策略为目标输出对预设的机器学习模型进行训练,得到训练完成的机器学习模型,基于此机器学习模型,就可以根据不同债务人的情况自动得出该债务人决策策略,不需要人为评估,节省了大量的人力物力,从而实现对债务人决策策略的准确判断,有效降低了银行等金融机构对于贷款难以收回以及出现坏账等金融风险。
技术领域
本申请属于人工智能技术领域,具体涉及一种基于知识图谱构建债务人决策策略的方法、基于知识图谱构建债务人决策策略的装置、计算机可读介质以及电子设备。
背景技术
贷款是银行等金融机构的主要业务范围之一。在贷款进行之后,金融机构往往需要监控和评估债务人的清偿能力,以实现及时的采取手段进行贷款的催回,避免坏账的产生。
然而,现有对于债务人清偿能力的监控一般通过结构化数据进行提取特征,然后进行对比分析,最后形成债务人的清偿能力的评估,然后根据评估结果执行不同的债务人的决策策略,然而,现有对于债务人的决策策略都是人为评估确认的,需要耗费大量的人力物力,而且人为评估利用的是结构化数据使得评估准确性低,大大的影响了银行等金融机构对于贷款的收回。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本申请的目的在于提供一种基于知识图谱构建债务人决策策略的方法、基于知识图谱构建债务人决策策略的装置、计算机可读介质以及电子设备,至少在一定程度上克服相关技术中人为确定债务人决策策略成本高、评估准确性低的技术问题。
本申请的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本申请的实践而习得。
根据本申请实施例的一个方面,提供一种基于知识图谱构建债务人决策策略的方法,包括:
基于已有的金融数据构建对应的金融风险知识图谱;
基于所述金融风险知识图谱挖掘所述金融数据的金融风险特征,并构建针对所述金融数据的决策策略;
以所述金融数据的金融风险特征为输入,以针对所述金融数据的决策策略为目标输出对预设的机器学习模型进行训练,得到训练完成的机器学习模型;
提取待预测债务人的金融风险特征,将债务人的金融风险特征输入机器学习模型,得到机器学习模型输出的针对债务人的决策策略。
在本申请的一些实施例中,基于以上技术方案,在基于已有的金融数据构建对应的金融风险知识图谱之前,所述方法还包括:
将所述已有的金融数据整体划分为行为数据维度、消费数据维度、基本信息数据维度,形成已有的金融维度数据;
对所述已有的金融维度数据进行清洗和转换,形成符合知识图谱建模的金融数据。
在本申请的一些实施例中,基于以上技术方案,基于已有的金融数据构建对应的金融风险知识图谱的方法,包括:
构建债务人本体及围绕所述债务人本体生成的联系本体、地址本体和公司本体;
针对已有的金融数据进行语义标注和语义校准,最终形成图谱实体与实体之间的可解析的信息;
从已有的金融数据中自动识别出命名实体、实体之间的关系和实体的属性信息,所述命名实体包括所述联系本体、地址本体和公司本体;
基于自动识别出的命名实体、实体之间的关系和实体的属性信息构建金融风险知识图谱。
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