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Websites data: a new asset for enhancing credit risk modeling

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Websites data: a new asset for enhancing credit risk modeling

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Crosato, L.; Domenech, J.; Liberati, C. (2023). Websites data: a new asset for enhancing credit risk modeling. Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-023-05306-5

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/205004

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Metadatos del ítem

Título: Websites data: a new asset for enhancing credit risk modeling
Autor: Crosato, Lisa Domenech, Josep Liberati, Caterina
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Recent literature shows an increasing interest in considering alternative sources of information for predicting Small and Medium Enterprises default. The usage of accounting indicators does not allow to completely ...[+]
Palabras clave: Credit risk , SMEs , Web scraping , Corporate websites , Kernel discriminant analysis
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Fuente:
Annals of Operations Research. (issn: 0254-5330 )
DOI: 10.1007/s10479-023-05306-5
Editorial:
Springer-Verlag
Versión del editor: https://doi.org/10.1007/s10479-023-05306-5
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-107765RB-I00/ES/HUELLA DIGITAL, COMPETITIVIDAD Y DEMOGRAFIA EMPRESARIAL/
Agradecimientos:
This work was supported by grant PID2019-107765RB-I00 (funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033). The Open Access publishing option was funded by the Ca Foscari University of Venice, Italy.
Tipo: Artículo

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