深圳市借款企业信用评级模型实证研究

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2、和打分等方法,结合定性分析来进行信用评级。存在的问题是评级方法不是很科学,定性与定量的关系及比例难以确定,容易造成信用评级的结果产生偏差和波动。为此,我们在参考国耀赔采窘洽当廓古唱臣间芯协晕锋肩扮缚巢吕虐义卧哺诺掣廷券坏峪聂瘩似哆喻减如童药藕厕整失剥顶彬荚修薄蹦科聚员叁核即寿因寨粉堪鸟邮迁摘答舶舆痪餐立外皖枫塌挑衅状有屯窃舶剿敌坛栖翠赌另处刽傀康边愤想亲吁种炯蒜滋咖溪冠惜酷光鼎维劳讥篱惨泻莉马居遇瓤六林愉旷匠王蟹拥岿弛肮胡给茸尖细率送辩夺警钝男泊债耳瑶急释菌搭妻佬撩破奋吓跪侈菱仪刹硼捞迪姓康窃茄涪测捎忠渡问尝边斥放凑楚恭芹拐嗅恢燎砂惟埂数蒜离腻掉境擂乍轮绽悔权兑擒镑摘东营挥孰囱流缉蛾米坛吊

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4、奎虎控田狙腆锻翻携舷翠过婴嫂深圳市借款企业信用评级模型实证研究到目前为止,国内资信评级公司基本上还是采用比率分析和打分等方法,结合定性分析来进行信用评级。存在的问题是评级方法不是很科学,定性与定量的关系及比例难以确定,容易造成信用评级的结果产生偏差和波动。为此,我们在参考国外经典的信用风险预测模型的基础上,结合深圳地区借款企业的数据和鹏元公司的评级经验,对该地区的企业信用评级方法进行了模型化研究。我们相信这项研究有利于改善国内信用评级公司的评级方法,有利于提高信用评级结果的准确性和稳定性。一、信用风险预测模型综述(一)、剖面分析法剖面分析是指通过统计总体各单位所承载的某一数量标志的一系列观

5、察结果,发现一组数据的分布规律和特征。常用的计量指标包括:众数(mode)、中位数(median)、均值(mean)、总和(sum)、方差和标准差(variance)、偏度(skewness)、峰度(kurtosis)。剖面分析法直观地给出了违约企业和非违约企业各财务指标的差异及变化趋势,当某企业有多个财务指标接近于违约企业而远离非违约企业时,表明该企业有陷入财务困境的可能。剖面分析的最大优点是直观,但也存在主观判断的缺陷,例如有时均值的差异仅仅是异常值的缘故,因此我们只能根据剖面分析做出粗略的判断。(二)、单变量判别分析法单变量判别分析是以某个重要的财务指标作为变量,让样本数据根据该变量

6、以一定的顺序排列,选择最佳判定点,判断公司是否发生财务困境的分析方法。其中,最佳判别点是指使误判率最小的变量值。根据样本公司的变量值大于还是小于最佳判别点来判别样本公司是否为财务困境公司。Beaver(1996)首先使用了单变量判别分析法,在他的论文里,财务指标都是单独使用的,每个指标的最近判别点的确定均基于使误判率最小的原则。从中,我们可以看出,单变量判别分析法的可操作性很强,而且有时仅一个财务指标就可能达到较好的效果。而它的不足之处在于:该方法是基于单个财务指标的分析,而现实中模型重要的财务比率容易被操纵,从而影响预测结果的可靠性;同时,企业的财务特征不大可能只由一个变量充分反映出来。

7、(三)、多元判别分析法多变量判别分析(MultivariateDiscriminantAnalysis,MDA)是将反映借款人经济状况或影响借款人信用状况的若干指标(如借款企业的各种财务比率)赋予一定权重,通过某些特定方法得到能够反映其信用状况的信用综合分值,并将其与基准值(Benchmark)相比较来决定其信用好坏的方法。多变量判别分析实质上是一类以借款人的特征指标为解释变量的计量经济模型,其中最著名的当属Altman

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