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一种银行网点理财销售过程中飞单的预测方法及系统 

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申请/专利权人:四川仕虹腾飞信息技术有限公司

摘要:本发明公开了一种银行网点理财销售过程中飞单的预测方法及系统,涉及银行业务神经网络预测领域,本发明提出通过提取员工在业务处理中的多维度特征,包括语音文本特征、交易数据特征和审核特征,能够构建一个更为全面的员工行为特征模型;通过DBN的强大表征能力,模型能够学习到员工行为的复杂模式,从而提高飞单行为的预测准确性,同时,通过预训练和微调过程,模型能够不断优化自身参数,以适应新的数据和行为模式,本发明不仅提高了预测的准确度,也增强了模型对新情况的适应性和泛化能力,为银行提供了一种更为先进和有效的飞单行为预测工具。

主权项:1.一种银行网点理财销售过程中飞单的预测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.提取员工处理业务语音时的文本特征、员工处理业务交易时的数据特征和员工业务审核时的审核特征;并将提取的文本特征、数据特征和审核特征进行特征融合,融合形成特征向量;S2.建立深度信念网络模型,将融合后的特征向量作为输入数据对深度信念网络模型进行预训练,并根据输入的特征向量对RBM进行重构;S3.输入新数据融合的特征向量进行飞单概率预测,根据预测结果进行飞单判断;其中,所述步骤S2具体包括以下子步骤:S201.定义DBN网络结构并初始化参数,设定网络的层数,并为每层指定一个权重矩阵和偏执向量;隐藏层使用ReLU激活函数引入非线性,输出层使用Sigmoid函数进行二分类;S202.对于每一层构建一个受限玻尔兹曼机,包括有个可见单元和个隐藏单元,其中,所述为常数,所述表示DBN网络的层数;S203.通过特征向量对每层RBM进行预训练;并通过重构的数据更新RBM的权重和偏置;S204.将预训练的RBM层堆叠形成DBN模型。

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