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企業債務風險監測研究 版權信息
- ISBN:9787522025216
- 條形碼:9787522025216 ; 978-7-5220-2521-6
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
企業債務風險監測研究 內容簡介
近年來,受國內經濟增長放緩、地緣政治沖突加劇等多重影響,企業債務問題已成為當前防范化解重大金融風險的重點領域之一。為做好風險防范“早識別、早預警、早發現、早應對、早處置”工作 ,本課題采用打分卡、中債市場隱含評級和機器學習三種方法量化監測企業未來一年的債務風險,結果顯示:打分卡模型作為傳統的信用風險監測方法,需分行業建模,權重嚴重依賴主觀經驗,監測結果的準確性和可比性較弱;中債市場隱含評級的監測結果較為準確,但相同評級的區分度不足;機器學習模型監測結果的準確性和區分度較好,但對入模的基礎數據要求較高。綜合考慮三種方法的預測效果、優勢和局限性,建議:實際應用中,可同時發揮中債市場隱含評級和機器學習模型的功能,將兩種方法預測結果的交集作為重點關注的高風險企業范圍,在縮小預警范圍的同時提升預警精準性,降低防范化解風險的成本。
企業債務風險監測研究 目錄
目 錄
**章 緒論001
一、研究背景001
二、研究意義002
三、研究目標003
四、研究方法004
第二章 相關文獻綜述006
一、企業債務風險界定和現狀006
二、企業債務風險形成機理008
三、企業債務風險評估和監測013
四、企業債務風險預警機制018
第三章 企業債務風險的形成機理和演化過程020
一、境外企業債務風險演化的案例分析020
二、境內企業債務風險演化的案例分析024
三、基于案例分析的企業債務風險形成機理033
第四章 企業債務風險的識別和評估041
一、宏觀風險的識別和評估041
二、中觀風險的識別和評估045
三、微觀風險的識別和評估054
第五章 基于打分卡的債務風險監測預警061
一、評價方法061
二、樣本選擇064
三、權重與分數設定065
四、結果分析075
五、債務風險預測和展望080
六、評價方法的優勢與局限083
第六章 基于中債市場隱含評級的債務風險監測預警085
一、中債市場隱含評級介紹085
二、中債市場隱含評級影響因素086
三、中債市場隱含評級信用風險揭示作用088
四、中債市場隱含評級穩定性091
五、中債市場隱含評級與違約實證分析092
六、中債市場隱含評級的優勢和局限性094
第七章 基于機器學習模型的債務風險監測預警095
一、企業樣本選擇095
二、風險指標篩選096
三、機器學習模型的理論基礎096
四、風險預警實證過程100
五、實證結果分析109
六、機器學習模型的優勢和局限性113
第八章 企業債務風險監測預警機制建設方案116
一、總體目標116
二、基本原則117
三、主要任務118
四、保障措施121
第九章 主要研究結論125
參考文獻129
展開全部
企業債務風險監測研究 作者簡介
陳森,中南大學管理科學與工程博士,人民銀行金融研究所博士后中國注冊會計師(CPA),國際注冊內部設計師(CIA),高級經濟師。曾在《金融研究》《中國金融》《金融時報》《上海金融》《江西社會科學》等核心期刊,發表學術文章 20 余篇。
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