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Enregistrement W3215603906 · doi:10.1016/j.ejor.2022.10.032

A transformer-based model for default prediction in mid-cap corporate markets

2022· preprint· en· W3215603906 sur OpenAlexafffund
Kamesh Korangi, Christophe Mues, Cristián Bravo

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Operational Research · 2022
Typepreprint
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueStock Market Forecasting Methods
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesEconomic and Social Research CouncilNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésComputer scienceTransformerDeep learningArtificial intelligenceMachine learningCredit riskEngineeringFinanceEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper, we study mid-cap companies, i.e. publicly traded companies with less than US$10 billion in market capitalisation. Using a large dataset of US mid-cap companies observed over 30 years, we look to predict the default probability term structure over the short to medium term and understand which data sources (i.e. fundamental, market or pricing data) contribute most to the default risk. Whereas existing methods typically require that data from different time periods are first aggregated and turned into cross-sectional features, we frame the problem as a multi-label panel data classification problem. To tackle it, we then employ transformer models, a state-of-the-art deep learning model emanating from the natural language processing domain. To make this approach suitable to the given credit risk setting, we use a loss function for multi-label classification, to deal with the term structure, and propose a multi-channel architecture with differential training that allows the model to use all input data efficiently. Our results show that the proposed deep learning architecture produces superior performance, resulting in a sizeable improvement in AUC (Area Under the receiver operating characteristic Curve) over traditional models. In order to interpret the model, we also demonstrate how to produce an importance ranking for the different data sources and their temporal relationships, using a Shapley approach for feature groups.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,551
Tête enseignante GPT0,511
Écart entre enseignants0,041 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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