Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2012 в 13:48, дипломная работа
В данном проекте рассматриваются вопросы оценки кредитоспособности физических лиц, анализируются существующие подходы анализа оценки кредитоспособности, описываются преимущества адаптивной скоринговой оценки кредитоспособности физических лиц, предлагается методика оценки кредитоспособности, производится апробация методики оценки кредитоспособности, анализируется ее эффективность.
введение
1. Оценка кредитоспособности физических лиц
1.1. Обобщенные кредитные продукты физических лиц
1.1.1. Потребительское кредитование на неотложные нужды
1.1.2. Овердрафт
1.1.3. Автокредитование
1.1.4. Ипотечное кредитование
1.2. Анализ подходов оценки кредитоспособности физических лиц.
1.2.1. Классическая скоринговая система
1.2.2. Статистические методы
1.2.3. Метод k-ближайших соседей
1.2.4. Нейросетевые методы
1.2.5. Методы построения деревьев решений
1.2.6. Экспертные системы
1.2.7. Преимущества использования скоринговой системы.
1.3. Выводы
2. разработка защищенной адаптивной скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц
2.1. Формирование базы данных
2.1.1. Заявление анкета заемщика
2.1.2. Анализ доходов и расходов заемщика
2.1.3. База данных кредитных историй
2.2. Очистка, предобработка и подготовка данных
2.2.1. Обработка дубликатов и противоречий
2.2.2. Обработка аномалий
2.2.3. Корреляционный анализ
2.2.4. Трансформация данных
2.3. Построение дерева решений
2.3.1. Выбор критерия точности прогноза
2.3.2. Выбор типа ветвления
2.3.3. Определение момента прекращения ветвлений
2.3.4. Определение «подходящих» размеров дерева
2.4. Система оценки кредитоспособности физических лиц
2.4.4. Комплексная система оценки кредитоспособности физических лиц
2.4.5. Защита информационной системы.
2.5. Выводы
3. Апробация системы оценки кредитоспособности физических лиц
3.1. Цель апробация системы оценки кредитоспособности физических лиц
3.1.1. Определение адекватности построения дерева решений
3.1.2. Анализ целесообразности внедрения скоринговой системы в бизнес процесс
3.2. Условия и порядок проведения испытаний
3.2.1. Описание среды проведения испытаний
3.2.2. Получение исходных данных
3.2.3. Квантование данных
3.2.3. Замена данных
3.2.4. Очистка данных
3.2.5. Построение дерева принятия решений
3.3. Результаты апробации адаптивной скоринговой системы
3.4. Выводы
4. Безопасность жизнедеятельности
4.1. Введение
4.2. Охрана труда
4.2.1. Микроклимат рабочего помещения
4.2.2. Эргономика рабочего помещения
4.2.3. Освещенность рабочего места
4.2.2. Расчет естественного освещения
4.3. Охрана окружающей среды
4.3.1. Защита окружающей среды от электромагнитных излучений
4.3.2. Рекомендации
4.4. Чрезвычайные ситуации
5.Экономика защиты информации
5.1. Расчет затрат на внедрение системы
5.1.1. Общее описание системы
5.1.2. Расчет единовременных затрат
5.1.3. Расчет постоянных затрат
5.2. Расчет эффективности внедрения информационной системы оценки кредитоспособности физических лиц.
Заключение
Список литературы
недостаточность освещенности;
чрезмерная освещенность;
неправильное направление света.
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности.
Для расчета примем следующие размеры рабочего помещения:
длина В = 6,3 м;
ширина А = 5,7 м;
высота Н = 4 м.
Освещение боковое, одностороннее.
Определим необходимую площадь световых проемов So:
So – площадь световых проёмов (в свету) при боковом освещении;
Sп – площадь пола помещения;
Sп=A*B=35,91 м2
t0- общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:
t0=t1*t2*t3*t4*t5;
t1=0,8 для двойного стекла;
t2=0,65 Для двойных раздельных переплётов окон.
t3=0,8 Для Железобетонных и деревянных арок.
t4=1 Для убирающихся регулируемых жалюзей и штор.
t5=0,9 Учитывает потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями.
t0=0,3744;
=учитывает повышение КЕО при отражение его от поверхности помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию.
Для бокового освещения, ρср=0,5, отношения длинны помещения к его глубине Lп>2, отношения глубины помещения к высоте условной рабочей поверхности=1,5:
r1=1,1;
η0 – световая характеристика окон (отношение длинны помещения к его глубине Lп>2, отношение глубины помещения к высоте условной рабочей поверхности=1,5):
η0=9;
Кзд – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями (P/Hзд=1):
Кзд=1,4;
Кз – коэффициент запаса, для рассматриваемого помещения Кз=1,2, а КЕОн=2%.
Площадь окна в помещении, где проводится работа, должна быть не менее 18,83 м2, в действительности площадь окон составляет 3*2м*3,2м=19,2 м2. Данное помещение обладает достаточным уровнем естественного освещения.
Отличительной особенностью современного этапа развития человечества[28] является переход комплекса опасностей, имевших место в техносфере, в гео- и биосферу. Если раньше воздействию гигиенических значимых уровней электромагнитного излучения подвергался ограниченный круг людей-профессионалов, то в настоящее время можно говорить об угрозе воздействия электромагнитного излучения на все население. Многочисленные радиовещательные и телевизионные станции, системы спутниковой и сотовой связи, навигационные системы оказались размещенными на территориях городов и оказывают непосредственное влияние на окружающую среду. В настоящее время в связи с хозяйственной деятельностью человека уровень электромагнитного излучения антропогенного происхождения в десятки тысяч раз превысил естественный электромагнитный фон. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, уровень электромагнитного загрязнения окружающей среды выходит на уровень, характерный для нынешнего загрязнения ее вредными химическими веществами, и при теперешних темпах роста количества и мощности источников электромагнитного излучения в самое ближайшее время может превзойти его. Сформировался новый существенный фактор окружающей среды – электромагнитные поля антропогенного происхождения. Многочисленные исследования в нашей стране и за рубежом неоспоримо доказывают, что все живое чрезвычайно чувствительно к электромагнитным полям и электромагнитное излучение является причиной многих заболеваний.
Загрязнение окружающей среды электромагнитным излучением в России приняло угрожающий характер и практически выходит из под контроля. Источниками таких излучений являются линии электропередач, электротранспорт, радиолокационные и радиопередающие системы, персональные компьютеры, бытовая техника, системы сотовой связи, промышленные установки СВЧ энергетики и др.
Характерной чертой электромагнитного загрязнения городов становиться его многочастотность и многофакторность, когда на определенный участок городской территории оказывают воздействие несколько источников излучения с разными частотами, интенсивностью и местами расположения. Имеющаяся в распоряжении специализированных подразделений санэпиднадзора измерительная аппаратура обладает существенным недостатком – ее применение в случае многочастотного воздействия весьма проблематично. Проведение достоверных измерений становиться возможным лишь при отключении всех остальных источников электромагнитного излучения, кроме контролируемого, что практически является невозможным.
Решение проблемы электромагнитных загрязнений окружающей среды в настоящее время затруднено отсутствием в России четкой нормативной базой. Имеющиеся в нашей стране многочисленные инструкции, санитарные нормы чаще всего носят ведомственный характер. В результате этой нормативной неопределенности сложилась практика установки антенн мощных (более 100 Вт) радиопередающих систем на крышах жилых зданий, вблизи школ, больниц, детских садов. Причем, при выдаче разрешений не учитывается уже слоившаяся напряженная электромагнитная обстановка.
Концепция нормирования излучений электромагнитных полей предусматривает [28]:
выработку единой системы нормативных значений предельно допустимых уровней электромагнитных полей и излучений;
защита природных ресурсов от потерь, обусловленных действием этих полей на различные компоненты природной среды;
предотвращение значительных функциональных нарушений экосистемы в результате прямого или косвенного воздействия полей на те или иные компоненты этих систем.
Основные способы защиты от электромагнитных излучений:
создание охранных зон от источников электромагнитных излучений шириной от 15 до 30 м в зависимости от напряжения этих источников;
снижение уровней напряженности электромагнитных полей с помощью устройства различных экранов, в том числе и зеленных насаждений;
размещение источников электромагнитных излучений вдали жилых территорий;
не устанавливать дополнительных источников электромагнитных полей, на территории, где эти источники уже существуют.
Чрезвычайная ситуация [27] – неожиданная, внезапно возникающая обстановка, характеризующаяся резким изменением установившегося процесса и оказывающее отрицательное последствие на жизнь людей, функционирование экономики, социальную сферу и природную среду.
В вычислительных центрах (лабораториях) существует опасность поражения электрическим током. Весь персонал, работающий в лаборатории должен хорошо знать основы электробезопаности, основные требования промышленной санитарии, уметь пользоваться нормативной документацией по охране труда. Выполнение правил и норм по охране труда обеспечивает необходимую безопасность и комфортную среду на рабочих местах.
Все случаи поражения человека электрическим током являются следствием его прикосновения не менее чем к двум точкам электрической цепи, между которыми существует некоторое напряжение. Опасность такого прикосновения зависит от схемы включения человека в электрическую цепь, напряжение цепи, режим ее нейтрали, степени изоляции токоведущих частей от земли и т.п.
Действие электрического тока на живую ткань в отличие от действий других материальных факторов (пар, химические вещества, излучение и др.) носит своеобразный и разносторонний характер. Проходя через организм человека электрический ток, производит термическое, электролитическое и биологическое действия.
Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и других органов, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства.
Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе и крови, что вызывает значительные нарушения их физико-химического состава.
Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также нарушение внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме.
Для предотвращения травматизма электрическим током важное значение имеет правильная организация рабочих мест. Для предотвращения таких травм необходимо периодически проверять исправность электрооборудования, наличие защитного заземления деталей, которые могут оказаться под напряжением.
Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания ею корпуса и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т.п.). Принцип действия защитного заземления основан на снижении до безопасных значений напряжений прикосновения. Различают заземлители искусственные (используются вертикальные и горизонтальные электроды) и естественные (используются проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубы).
Помещение должно соответствовать требованиям, предъявляемых данному типу помещений. В помещении должны отсутствовать отрытые токоведущие части с напряжением более 12В. Причины поражения электрическим током [27]:
1) прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
2) прикосновение к нетоковедущим частям, находящимся под напряжением;
3) попадание под напряжение во время ремонтных работ на отключенном электрооборудование;
4) шаговое напряжение;
5) статическое электричество – совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободных электрических зарядов на поверхности и в объеме диэлектрических и проводниковых веществ.
В данном помещении могут возникнуть такие причины поражения электрическим током, как прикосновение к токоведущим и нетоковедущим частям, находящимся под напряжением, статическое электричество.
К известным техническим способам и средствам обеспечения электробезопасности относятся:
защитное заземление, зануление;
малое напряжение;
электрическое разделение сетей;
изоляция токоведущих частей;
оградительные устройства;
знаки безопасности.
Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником.
Защита от статического электричества:
увеличение проводимости диэлектриков;
увлажнение, ионизация воздуха.
Организация первой доврачебной помощи при поражении электрическим током [27]:
1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.
2. Оказание медицинской помощи (меры доврачебной помощи зависят от состояния пострадавшего: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, полный покой и т.д.).
Анализ и оценка экономической эффективности разработки защищенной информационной системы оценки кредитоспособности физических лиц
В данном разделе производится оценка экономической эффективности разработки и реализации адаптивной скоринговой системы.
В современных условиях роль объективной оценки кредитоспособности клиентов банка, т.е. оценки адекватной степени их способности и готовности отвечать по своим финансовым обязательствам, приобретает особое значение.
Вопросам автоматизации процессов оценкам кредитоспособности физических лиц уделяется сейчас более чем пристальное внимание, поскольку случаи потери и кражи информации могут привести к краху компании или потере конкурентных преимуществ на рынке.
Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня невозврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала, сокращение численности персонала.
Для разработки системы необходимо 6 человек по одному человеку за АРМ. Из них 1 программист, 2 аналитика и 3 эксперта.
Необходимое оборудование и программное обеспечение:
- АРМ – 6 шт;
- лицензия на Windows XP SP2;
- аналитическая платформа Detuctor Enterprise.
Информация о работе Защищенная информационная система оценки кредитоспособности физических лиц