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本文探讨信用评级方法的分类、特点和比较,旨在提供一个全面、直观的分析框架。信用评级是评估受评客体信用状况的有效工具,贯穿于分析、综合和评价全过程。根据不同的分类标志,评级方法分为定性分析法与定量分析法、主观评级方法与客观评级法、模糊数学评级法与财务比率分析法、要素分析法与综合分析法、静态评级法与动态评级法、预测分析法与违约率模型法等。评级方法的分类和应用形式多样,相互交叉,各有特点,并在不断发展演变。
评级方法的核心在于对受评客体的信用要素进行定性分析和定量计算。在主观评级与客观评级之间,主观评级更多依赖于评级人员对受评机构的定性分析和综合判断,而客观评级则侧重于依据客观数据。评级公司通过总结经验,细化指标,不断优化评级体系,以适应不同行业和特定场景的需求。
其中,要素分析法是评级方法中的一个重要分支,根据不同的分析角度,分为5C、5P、5W、4F、CAMPARI和LAPP等方法。这些方法通过分析借款人品德、能力、资本、抵押、条件、个人因素、资金用途、还款能力、企业前景、组织、经济、财务、管理、偿债记录、借款人能力、利润、目的、金额、偿还方式、流动性、活动性、盈利性、潜力、资本充足率、资产质量、管理水平、收益状况、偿还方式等关键要素,对受评客体的信用状况进行综合评估。
传统信用评级方法主要采用专家分析法,通过定性指标的综合判断,结合定量指标的辅助分析,对客户的信用水平进行评价。美国几家信用评级公司也普遍认为信用分析主要基于定性分析,虽然也会考虑财务指标,但最终结论仍需依赖评级人员的主观判断,通过评级委员会投票决定。
综合分析方法则侧重于构建数学模型,通过计算综合评级得分或指数来量化信用风险。目前,信用综合评级方法较多,但实际应用中常用的方法包括加权评分法、隶属函数评估法、功效系数法和多变量信用风险二维判断分析评级法。加权评分法简便易行,但存在未能区分指标性质、无法动态反映企业变动状况、忽视权数作用区间等缺点。隶属函数评估法具有更大的合理性,但对状态指标处理不足,且未能充分考虑企业动态变化,因此并不适用于科学的信用评级。功效系数法能够反映企业在行业中的地位,但同样存在缺点,如未能区别对待不同性质的指标、未充分反映企业自身发展动态。多变量信用风险二维判断分析评级法结合空间和时间维度,通过财务比率等变量建立模型,预测信用风险,有助于及早发现危机信号。
综上所述,信用评级方法的多样性与复杂性反映了信用评估的全面性和前瞻性需求。不同方法各有优劣,选择合适的评级方法对于准确评价受评客体的信用状况至关重要。未来,随着金融市场的不断发展和技术创新,信用评级方法也将持续优化和创新,以适应更加复杂多变的经济环境。
信用评级(Credit Rating),又称资信评级,是一种社会中介服务为社会提供资信信息,或为单位自身提供决策参考。最初产生于20世纪初期的美国。1902年,穆迪公司的创始人约翰·穆迪开始对当时发行的铁路债券进行评级。后来延伸到各种金融产品及各种评估对象。由于信用评级的对象和要求有所不同,因而信用评级的内容和方法也有较大区别。