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人行征信报告(上)——一代征信报告的变量梳理

时间:2021-08-28 10:46:09

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人行征信报告(上)——一代征信报告的变量梳理

在之前文章中,我们提到一份完整的征信报告包括的内容,具体报告内容如下:

细细梳理,任何关于一份征信的内容,主要包括的内容如下:

以上三个模板的字段信息,我们进一步梳理成一下具体的变量细则,对应输出的变量的名称与变量的逻辑如下:

贷款方面

贷款方面的数据,根据征信的情况,可以按照逾期的状态跟逾期的天数交叉结合成不同时间切片的数据,具体我们可以衍生出以下的变量的逻辑,即为多长时间内,还款记录中逾期状态的出现某状态的次数,以下我们举例说明:

1.贷款最近3个还款期出现M1(逾期1-30天)或以上的记录次数:

ap_pbc_loanlist(row)贷款明细中,每笔贷款做以下条件判断,返回满足条件的次数(每笔求和);

条件为:最近三个月还款记录是否出现>=1

2.贷款最近3个还款期出现M2(逾期31-60天)或以上的记录次数:

ap_pbc_loanlist(row)贷款明细中,每笔贷款做以下条件判断,返回满足条件的次数(每笔求和);

条件为:最近三个月还款记录是否出现>=2

....

3.贷款最近6个还款期出现M1(逾期1-30天)或以上的记录次数:

ap_pbc_loanlist(row)贷款明细中,每笔贷款做以下条件判断,返回满足条件的次数(每笔求和);

条件为:最近六个月还款记录是否出现>=1

….

贷记卡方面

类比贷款的内容,将贷记卡的信息,也按照时间跟逾期的状态衍生出以下方面的内容:

1.贷记卡最近3个还款期出现M1(逾期1-30天)或以上的记录笔数:

ap_pbc_creditlist(row)信用卡明细中,每张贷记卡做以下条件判断,返回满足条件的次数(每笔求和);

条件为:最近三个月还款记录是否出现>=1

……

2.贷记卡最近3个还款期出现M3(逾期61-90天)或以上的记录次数

ap_pbc_creditlist(row)信用卡明细中,每张贷记卡做以下条件判断,返回满足条件的次数(每笔求和);

条件为:最近三个月还款记录是否出现>=2

……

其他方面

征信数据中,其他方面的数据有一部分是包括在贷款跟贷记卡的信息里面,但因为这些变量在做规则和模型中,信息熵大,所以单独拎出来做成某些规则:

1.是否有未结清汽车贷款且最近3个月有过逾期:

ap_pbc_loanlist(row)贷款明细中account_state_name账户状态<>结清+loan_type_name贷款类型=个人汽车贷款+近三个月逾期(逻辑为非N,*)

2.未结清贷款笔数:

取ap_pbc_shareanddebtsum(row)中,share_name=未结清贷款时,account_count的值

3.当前是否有未结清助学贷款:

ap_pbc_loanlist(row)贷款明细中 account_state_name账户状态<>结清+loan_type_name贷款类型=个人助学贷款

最后本篇文章所提及的征信报告以及对于的征信的数据变量字段,我们都梳理成具体的字段都统一上传到知识星球上,大家可以上去查阅,谢谢。

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