违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质与流程

文档序号:31452234发布日期:2022-09-07 13:36阅读:153来源:国知局
违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质与流程

1.本技术涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质。


背景技术:

2.为了能有效地预防违约风险,积极推动交易账簿基础评估的建设,以解决违约风险带来的安全问题,所以要进行违约风险的校验。
3.在现有的方式中,将需要校验的风险组信息输入到rm计量引擎中,通过rm计量引擎输出该风险组的计量结果,再人工校验该风险组的计量结果是否准确。
4.但是,由于通过人工校验的交易范围不能校验到所有的交易,并且人工校验周期较短,导致校验违约风险的准确性较低。


技术实现要素:

5.基于上述现有技术的不足,本技术提供了一种违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质,以解决现有技术无法校验违约风险的准确性较低的问题。
6.为了实现上述目的,本技术提供了以下技术方案:
7.本技术第一方面提供了一种违约风险的校验方法,包括:
8.获取用户上传的全量头寸信息;其中,所述全量头寸信息包括多笔头寸的信息;
9.基于所述全量头寸信息确定各个目标参数;其中,所述目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例;
10.利用各笔所述净多头头寸的违约参数、各笔所述净空头头寸的违约参数、各个所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例计算各个所述头寸分组的风险资本;
11.将各个所述头寸分组的风险资本以及各个所述头寸分组对应的违约风险值进行求和,得到总风险资本;
12.计算所述总风险资本与预设风险资本的差值;其中,所述预设风险资本预先通过计量引擎计算得到;
13.判断所述差值是否小于预设阈值;
14.若判断出所述差值小于预设阈值,则确认所述预设风险资本通过校验。
15.可选地,在上述的违约风险的校验方法中,其特征在于,所述基于所述头寸信息确定目标参数之前,还包括:
16.检测所述全量头寸信息是否符合数据规范;其中,若检测出所述全量头寸信息符合所述数据规范,则执行所述基于所述全量头寸信息确定各个目标参数;
17.若检测出所述全量头寸信息不符合所述数据规范,则向前端反馈全量头寸信息的检测结果。
18.可选地,在上述的违约风险的校验方法中,所述目标参数为所述各笔头寸的违约
参数,所述基于所述头寸信息确定目标参数,包括:
19.从所述全量头寸信息中提取各笔所述头寸的风险数据;其中,所述风险数据至少包括违约损失率、名义本金以及损益;
20.分别针对每笔所述头寸,若所述头寸为多头头寸,则利用多头规则对所述风险数据进行计算,得到多头风险参数;
21.将所述多头风险参数与零中的较大值确定为所述头寸的违约参数;
22.若所述头寸为空头头寸,则利用空头规则对所述风险数据进行计算,得到空头风险参数;
23.将所述空头风险参数与零中的较小值确定为所述头寸的违约参数。
24.可选地,在上述的违约风险的校验方法中,所述目标参数为所述各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例,所述基于所述头寸信息确定目标参数,包括:
25.分别针对各个所述头寸分组,将所述头寸分组中的各笔所述净多头头寸进行累加求和,得到净多头头寸参数;
26.分别针对各个所述头寸分组,将所述头寸分组中的各笔所述净空头头寸进行累加求和,得到净空头头寸参数;
27.利用对冲比例规则对所述净多头头寸参数与所述净空头头寸参数进行计算,得到各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。
28.可选地,在上述的违约风险的校验方法中,所述利用各笔所述净多头头寸的违约参数、各笔所述净空头头寸的违约参数、各个所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例计算各个所述头寸分组的风险资本,包括:
29.分别针对各个所述头寸分组,利用所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例、所述头寸分组的净多头头寸的违约参数及其对应的权重、所述头寸分组的净空头头寸的违约参数及其对应的权重进行计算,得到所述头寸分组的中间评估参数;
30.将所述头寸分组的中间评估参数与零中的较大值确定为所述头寸分组的风险资本。
31.本技术第二方面提供了一种违约风险的校验装置,包括:
32.获取单元,用于获取用户上传的全量头寸信息;其中,所述全量头寸信息包括多笔头寸的信息;
33.第一确定单元,用于基于所述全量头寸信息确定各个目标参数;其中,所述目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例;
34.第一计算单元,用于利用各笔所述净多头头寸的违约参数、各笔所述净空头头寸的违约参数、各个所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例计算各个所述头寸分组的风险资本;
35.求和单元,用于将各个所述头寸分组的风险资本以及各个所述头寸分组对应的违约风险值进行求和,得到总风险资本;
36.第二计算单元,用于计算所述总风险资本与预设风险资本的差值;其中,所述预设风险资本预先通过计量引擎计算得到;
37.判断单元,用于判断所述差值是否小于预设阈值;
38.确认单元,用于若判断出所述差值小于预设阈值,则确认所述预设风险资本通过校验。
39.可选地,在上述的违约风险的校验装置中,还包括:
40.检测单元,用于检测所述全量头寸信息是否符合数据规范;其中,所述检测单元检测出所述全量头寸信息符合所述数据规范时,所述第一确定单元执行所述基于所述全量头寸信息确定各个目标参数;
41.反馈单元,用于若检测出所述全量头寸信息不符合所述数据规范,则向前端反馈全量头寸信息的检测结果。
42.可选地,在上述的违约风险的校验装置中,所述目标参数为所述各笔头寸的违约参数,所述第一确定单元,包括:
43.提取单元,用于从所述全量头寸信息中提取各笔所述头寸的风险数据;其中,所述风险数据至少包括违约损失率、名义本金以及损益;
44.第三计算单元,用于分别针对每笔所述头寸,若所述头寸为多头头寸,则利用多头规则对所述风险数据进行计算,得到多头风险参数;
45.第二确定单元,用于将所述多头风险参数与零中的较大值确定为所述头寸的违约参数;
46.第四计算单元,用于若所述头寸为空头头寸,则利用空头规则对所述风险数据进行计算,得到空头风险参数;
47.第三确定单元,用于将所述空头风险参数与零中的较小值确定为所述头寸的违约参数。
48.可选地,在上述的违约风险的校验装置中,所述目标参数为所述各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例,所述第一确定单元,包括:
49.第一累加求和单元,用于分别针对各个所述头寸分组,将所述头寸分组中的各笔所述净多头头寸进行累加求和,得到净多头头寸参数;
50.第二累加求和单元,用于分别针对各个所述头寸分组,将所述头寸分组中的各笔所述净空头头寸进行累加求和,得到净空头头寸参数;
51.第五计算单元,用于利用对冲比例规则对所述净多头头寸参数与所述净空头头寸参数进行计算,得到各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。
52.可选地,在上述的违约风险的校验装置中,所述第一计算单元,包括:
53.第六计算单元,用于分别针对各个所述头寸分组,利用所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例、所述头寸分组的净多头头寸的违约参数及其对应的权重、所述头寸分组的净空头头寸的违约参数及其对应的权重进行计算,得到所述头寸分组的中间评估参数;
54.第四确定单元,用于将所述头寸分组的中间评估参数与零中的较大值确定为所述头寸分组的风险资本。
55.本技术第三方面提供了一种电子设备,包括:
56.存储器和处理器;
57.其中,所述存储器用于存储程序;
58.所述处理器用于执行所述程序,所述程序被执行时,具体用于实现如上述任意一
项所述的违约风险的校验方法。
59.本技术第四方面提供了一种计算机存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被执行时,用于实现如上述任意一项所述的违约风险的校验方法。
60.本技术提供的一种违约风险的校验方法,获取用户上传的全量头寸信息,其中,全量头寸信息包括多笔头寸的信息,其次基于全量头寸信息确定各个目标参数;其中,目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例,接着利用各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例计算各个头寸分组的风险资本,然后将各个头寸分组的风险资本以及各个头寸分组对应的违约风险值进行求和,得到总风险资本,再计算总风险资本与预设风险资本的差值,其中,预设风险资本预先通过计量引擎计算得到,最后判断差值是否小于预设阈值,若判断出差值小于预设阈值,则确认预设风险资本通过校验。从而不再通过人工校验的方式,而是通过自动化校验风险资本,可以有效地提高了校验违约风险的准确率。
附图说明
61.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
62.图1为本技术实施例提供的一种违约风险的校验方法的流程图;
63.图2为本技术实施例提供的一种头寸的违约参数的计算方法的流程图;
64.图3为本技术实施例提供的一种对冲比例的计算方法的流程图;
65.图4为本技术实施例提供的一种风险资本的计算方法的流程图;
66.图5为本技术实施例提供的另一种违约风险的校验方法的流程图;
67.图6为本技术另一实施例提供的一种违约风险的校验装置的结构示意图;
68.图7为本技术另一实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
69.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
70.在本技术中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
71.可选地,本技术实施例提供了一种违约风险的校验方法,如图1所示,包括以下步骤:
72.s101、获取用户上传的全量头寸信息。
73.其中,全量头寸信息可以包括多笔头寸的信息,主要用于计算风险资本的数据。需要说明的是,头寸信息中可以包括头寸名称、市场价值、发行人名称、债项发行人评级、非证券化/证券化等等。其中,发行人名称可以用于识别是否为同一的债务人,市场价值可以用于计算各笔头寸的损益,其中损益的计算方式为市场价值减去名义本金,债项发行人评级可以用于确认债券的违约损失率。
74.可选地,用户可以通过系统提供的校验接口,上传全量头寸信息,相应的系统通过接口获取全量头寸信息进行后续的。
75.s102、基于全量头寸信息确定各个目标参数。
76.其中,目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。需要说明的是,在本技术实施例中,由于相同轧差的多头头寸和空头头寸不存在违约风险,所以对于同一个债务人,如果一笔交易中,存在相同轧差的多头头寸和空头头寸,二者可以相互抵消,剩余不同轧差的多头头寸和空头头寸则为净多头头寸和净空头头寸,并且可以为净多头头寸和净空头头寸配置相应的标识,便于后续从头寸分组中快速地识别出净多头头寸的违约参数和净空头头寸的违约参数。
77.具体的,头寸分组对应的违约风险值是预先根据头寸分组内的每个债务人信用等级乘以每个债务人信用等级对应的权重,得到每个债务人的违约风险值,再利用每个债务人的违约风险值进行相加,最后得到头寸分组对应的违约风险值。
78.还需要说明的是,头寸分组可以划分为非证券化的资产组合、证券化资产组合(非相关性交易组合,non-ctp)以及证券化资产组合。
79.可选地,在本技术另一实施例中,当目标参数为各笔头寸的违约参数时,步骤s102的一种具体实施方式,如图2所示,包括以下步骤:
80.s201、从全量头寸信息中提取各笔头寸的风险数据。
81.其中,风险数据可以包括违约损失率、名义本金以及损益。需要说明的是,全量头寸信息中包含了头寸的大量信息,但并不是所有的信息都可以用来计算头寸的违约参数,所以需要从全量头寸信息中提取出可以用于计算风险资本的头寸的违约参数。
82.s202、分别针对每笔头寸,判断头寸是否为多头头寸。
83.需要说的是,头寸主要划分为多头头寸与空头头寸,并且不同的头寸拥有不同的头寸的违约参数的计算规则,所以若头寸为多头头寸,则执行步骤s203。若头寸为空头头寸,则执行步骤s205。
84.s203、利用多头规则对风险数据进行计算,得到多头风险参数。
85.具体的,多头规则的计算方式为:违约损失率
×
名义本金+损益,从而通过多头规则的计算方式得到多头风险参数。
86.s204、将多头风险参数与零中的较大值确定为头寸的违约参数。
87.具体的,利用多头计算函数确定多头风险参数与零中的较大值,其中,多头计算函数的表现形式为:
88.jtd(多头)=max(违约损失率
×
名义本金+损益,0)
89.s205、利用空头规则对风险数据进行计算,得到空头风险参数。
90.具体的,空头规则的计算方式为:违约损失率
×
名义本金+损益,从而通过空头规则的计算方式得到多头风险参数。
91.s206、将空头风险参数与零中的较小值确定为头寸的违约参数。
92.具体的,利用空头计算函数确定多头风险参数与零中的较小值,其中,多头计算函数的表现形式为:
93.jtd(空头)=min(违约损失率
×
名义本金+损益,0)
94.可选地,在本技术另一实施例中,当目标参数为各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例时,步骤s102的一种具体实施方式,如图3所示,包括以下步骤:
95.s301、分别针对各个头寸分组,将头寸分组中的各笔净多头头寸进行累加求和,得到净多头头寸参数。
96.具体的,为了便于后续获取对冲比例的数值,所以事先将头寸分组中的各笔净多头头寸进行累加求和,可以有效地提高了系统计算的便捷度。
97.s302、分别针对各个头寸分组,将头寸分组中的各笔净空头头寸进行累加求和,得到净空头头寸参数。
98.需要说明的是,步骤s302的具体实施方式,可相应地参考上述方法实施例中的步骤s301,此处不再赘述。
99.s303、利用对冲比例规则对净多头头寸参数与净空头头寸参数进行计算,得到各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。
100.需要说明的是,对冲比例规则的表现形式为:
[0101][0102]
其中,hbr为对冲比例,∑net jtd
long
为净多头头寸参数,∑|net jtd
short
|为净空头头寸参数。从而通过对冲比例规则的计算方式进而可以得到风险资本的各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。
[0103]
s103、利用各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例计算各个头寸分组的风险资本。
[0104]
需要说明的是,可以基于各笔净多头头寸和各笔净空头头寸的标识从各个头寸分组中提取出各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数,再利用各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例进行相应的计算,从而得到各个头寸分组的风险资本。
[0105]
可选地,在本技术另一实施例中,步骤s103的一种具体实施方式,如图4所示,包括以下步骤:
[0106]
s401、分别针对各个头寸分组,利用头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例、头寸分组的净多头头寸的违约参数及其对应的权重、头寸分组的净空头头寸的违约参数及其对应的权重进行计算,得到头寸分组的中间评估参数。
[0107]
具体的,步骤s401的计算的方式为:
[0108]
(∑
j∈long
rwj·
net jtdj)-hbr
·
(∑
i∈short
rwi·
|net jtdi|
[0109]
其中,rwi为第i个净空头头寸的违约参数对应的权重,jtdi为第i个净多空头头寸的违约参数,rwj为第j个净多头头寸的违约参数对应的权重,jtdj为第j个净多头头寸的违约参数,hbr为对冲效应比例。因此在本技术实施中,头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例为hbr,头寸分组的净多头头寸的违约参数及其对应的权重为∑
j∈long
rwj·
net jtdj,头寸分组的净空头头寸的违约参数及其对应的权重为∑
i∈short
rwi·
|net jtdi|。从而通过该计算方式进而可以得到各个头寸分组的中间评估参数。
[0110]
s402、将头寸分组的中间评估参数与零中的较大值确定为头寸分组的风险资本。
[0111]
具体的,利用中间评估函数确定多头风险参数与零中的较大值,其中,多头计算函数的表现形式为:
[0112]
drcb=max[(∑
j∈long
rwj·
net jtdj)-hbr
·
(∑
i∈short
rwi·
|net jtdi|,0)
[0113]
其中,drcb为第b个头寸分组的中间评估参数。
[0114]
s104、将各个头寸分组的风险资本以及各个头寸分组对应的违约风险值进行求和,得到总风险资本。
[0115]
s105、计算总风险资本与预设风险资本的差值。
[0116]
其中,预设风险资本预先通过计量引擎计算得到。
[0117]
需要说明的是,在本实施例中,计算总风险资本与预设风险资本的差值,为了后续通过差值来判断该预设风险资本是否通过校验,可以有效地保证了风险资本的校验质量,从而提高了校验风险资本的效率。
[0118]
s106、判断差值是否小于预设阈值。
[0119]
需要说明的是,若判断出差值小于预设阈值,则说明预设风险资本的准确率满足预设要求,则执行步骤s106。
[0120]
可选地,若判断出差值大于预设阈值,说明预设风险资本的准确率不满足预设要求,用户可以对总风险资本的各个计算过程进行分析,查看总风险资本存在误差的情况,并进行相应地修改,从而可以有效地提升了业务管理水平。
[0121]
s107、确认预设风险资本通过校验。
[0122]
可选地,可以向前端发送提示信息,该提示信息主要用于提示用户预设风险资本已通过校验,可以点击相关页面查看校验过程及结果。
[0123]
本技术提供的一种违约风险的校验方法,获取用户上传的全量头寸信息,其中,全量头寸信息包括多笔头寸的信息,其次基于全量头寸信息确定各个目标参数;其中,目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例,接着利用各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例计算各个头寸分组的风险资本,然后利用各个头寸分组的风险资本与各个头寸分组对应的违约风险值进行求和,得到总风险资本,再计算总风险资本与预设风险资本的差值,其中,预设风险资本预先通过计量引擎计算得到,最后判断差值是否小于预设阈值,若判断出差值小于预设阈值,则确认预设风险资本通过校验。从而不再通过人工校验的方式,而是通过自动化校验风险资本,可以有效地提高了校验违约风险的准确率。
[0124]
本技术另一实施例提供了另一种违约风险的校验方法,如图5所示,包括以下步骤:
[0125]
s501、获取用户上传的全量头寸信息。
[0126]
其中,全量头寸信息包括多笔头寸的信息。
[0127]
需要说明的是,步骤s501的具体实施方式,可相应地参考上述方法实施例中的步骤s101,此处不再赘述。
[0128]
s502、检测全量头寸信息是否符合数据规范。
[0129]
需要说明的是,考虑到用户上传的全量头寸信息可能存在信息不完整的情况,防止后续校验风险资本存在不准确的现象,所以在获取用户上传的全量头寸信息时,还需要进一步的对全量头寸信息进行检测,确保校验的准确率,因此在本技术实施例中,在执行步骤s504之前,检测全量头寸信息是否符合数据规范,若检测出全量头寸信息不符合数据规范,则执行步骤s503。若检测出全量头寸信息符合数据规范,则执行步骤s504。
[0130]
可选地,上述检测全量头寸信息是否符合数据规范仅是其中一种可选的检测方式。当然,也可以是同时检测全量头寸信息是否存在字段缺失。
[0131]
s503、向前端反馈全量头寸信息的检测结果。
[0132]
可选地,可以向前端发送全量头寸信息的检测结果的提示信息,该提示信息用于提示用户上传的全量头寸信息不满足系统校验数据的要求,并尽快补充全量头寸信息。
[0133]
s504、基于全量头寸信息确定各个目标参数。
[0134]
其中,目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。
[0135]
需要说明的是,步骤s504的具体实施方式,可相应地参考上述方法实施例中的步骤s102,此处不再赘述。
[0136]
s505、利用各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例计算各个头寸分组的风险资本。
[0137]
需要说明的是,步骤s505的具体实施方式,可相应地参考上述方法实施例中的步骤s103,此处不再赘述。
[0138]
s506、将各个头寸分组的风险资本以及各个头寸分组对应的违约风险值进行求和,得到总风险资本。
[0139]
需要说明的是,步骤s506的具体实施方式,可相应地参考上述方法实施例中的步骤s104,此处不再赘述。
[0140]
s507、计算总风险资本与预设风险资本的差值。
[0141]
其中,预设风险资本预先通过计量引擎计算得到。
[0142]
需要说明的是,步骤s507的具体实施方式,可相应地参考上述方法实施例中的步骤s105,此处不再赘述。
[0143]
s508、判断差值是否小于预设阈值。
[0144]
需要说明的是,步骤s508的具体实施方式,可相应地参考上述方法实施例中的步骤s106,此处不再赘述。
[0145]
还需要说明的是,若判断出差值小于预设阈值,则执行步骤s509。
[0146]
s509、确认预设风险资本通过校验。
[0147]
需要说明的是,步骤s509的具体实施方式,可相应地参考上述方法实施例中的步骤s107,此处不再赘述。
[0148]
本技术另一实施例提供了一种违约风险的校验装置,如图6所示,包括:
[0149]
获取单元601,用于获取用户上传的全量头寸信息。
[0150]
其中,全量头寸信息包括多笔头寸的信息。
[0151]
第一确定单元602,用于基于全量头寸信息确定各个目标参数。
[0152]
其中,目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。
[0153]
第一计算单元603,用于利用各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例计算各个头寸分组的风险资本。
[0154]
求和单元604,用于将各个头寸分组的风险资本以及各个头寸分组对应的违约风险值进行求和,得到总风险资本。
[0155]
第二计算单元605,用于计算总风险资本与预设风险资本的差值;其中,预设风险资本预先通过计量引擎计算得到。
[0156]
判断单元606,用于判断差值是否小于预设阈值。
[0157]
确认单元607,用于若判断出差值小于预设阈值,则确认预设风险资本通过校验。
[0158]
需要说明的是,本技术实施例中的上述单元的具体工作过程可相应地参考上述方法实施例中的步骤s101~步骤s107,此处不再赘述。
[0159]
可选地,本技术另一实施例中,还包括以下单元:
[0160]
检测单元,用于检测全量头寸信息是否符合数据规范。
[0161]
其中,检测单元检测出全量头寸信息符合数据规范时,第一确定单元执行基于全量头寸信息确定各个目标参数。
[0162]
反馈单元,用于若检测出全量头寸信息不符合数据规范,则向前端反馈全量头寸信息的检测结果。
[0163]
需要说明的是,本技术上述实施例提供的各个单元的具体工作过程可相应地参考上述方法实施例中的相应的步骤,此处不再赘述。
[0164]
可选地,本技术另一实施例中,目标参数为各笔头寸的违约参数,第一确定单元603,包括:
[0165]
提取单元,用于从全量头寸信息中提取各笔头寸的风险数据。
[0166]
其中,风险数据至少包括违约损失率、名义本金以及损益。
[0167]
第三计算单元,用于分别针对每笔头寸,若头寸为多头头寸,则利用多头规则对风险数据进行计算,得到多头风险参数。
[0168]
第二确定单元,用于将多头风险参数与零中的较大值确定为头寸的违约参数。
[0169]
第四计算单元,用于若头寸为空头头寸,则利用空头规则对风险数据进行计算,得到空头风险参数。
[0170]
第三确定单元,用于将空头风险参数与零中的较小值确定为头寸的违约参数。
[0171]
需要说明的是,本技术上述实施例提供的各个单元的具体工作过程可相应地参考上述方法实施例中的相应的步骤,此处不再赘述。
[0172]
可选地,本技术另一实施例中,目标参数为各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例,第一确定单元603,包括:
[0173]
第一累加求和单元,用于分别针对各个头寸分组,将头寸分组中的各笔净多头头
寸进行累加求和,得到净多头头寸参数。
[0174]
第二累加求和单元,用于分别针对各个头寸分组,将头寸分组中的各笔净空头头寸进行累加求和,得到净空头头寸参数。
[0175]
第五计算单元,用于利用对冲比例规则对净多头头寸参数与净空头头寸参数进行计算,得到各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。
[0176]
需要说明的是,本技术上述实施例提供的各个单元的具体工作过程可相应地参考上述方法实施例中的相应的步骤,此处不再赘述。
[0177]
可选地,本技术另一实施例中,第一计算单元603,包括:
[0178]
第六计算单元,用于分别针对各个头寸分组,利用头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例、头寸分组的净多头头寸的违约参数及其对应的权重、头寸分组的净空头头寸的违约参数及其对应的权重进行计算,得到头寸分组的中间评估参数。
[0179]
第四确定单元,用于将头寸分组的中间评估参数与零中的较大值确定为头寸分组的风险资本。
[0180]
需要说明的是,本技术上述实施例提供的各个单元的具体工作过程可相应地参考上述方法实施例中的相应的步骤,此处不再赘述。
[0181]
本技术另一实施例提供了一种电子设备,如图7所示,包括:
[0182]
存储器701和处理器702。
[0183]
其中,存储器701用于存储程序。
[0184]
处理器702用于执行程序,程序被执行时,具体用于实现如上述任意一个实施例提供的违约风险的校验方法。
[0185]
本技术另一实施例提供了一种计算机存储介质,用于存储计算机程序,计算机程序被执行时,用于实现如上述任意一个实施例提供的违约风险的校验方法。
[0186]
计算机存储介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机存储介质的例子包括,但不限于相变内存(pram)、静态随机存取存储器(sram)、动态随机存取存储器(dram)、其他类型的随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、电可擦除可编程只读存储器(eeprom)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(cd-rom)、数字多功能光盘(dvd)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
[0187]
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本技术的范围。
[0188]
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本技术。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术
将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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