保险科技影响下的基于贝叶斯网络的保费定价研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    71871044
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    48.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    G0114.金融工程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

With the development of insurance technology, the gaining information and deep mining abilities of Internet participants have largely improved. Therefore, the actuarial area is also supposed to develop a new pricing model to adapt these changes. In classical actuarial models, the premium price depends on historical claim data and the premium system is static homogenization, but such system may cause serious adverse selection risk and fraud risk. Based on the core issue of actuarial science: premium pricing, this paper further refines and subdivides the risk factors and builds a dynamically adjusted premium system to reduce the degree of asymmetric information. The development of Internet and big data technology makes the Bayesian network (BN), a method to process uncertain and incomplete information, to apply into the pricing of Internet insurance. This study replaces tradition missing data with network data, and uses the combination of the priori of cluster analysis and posteriori claim data instead of traditional actuarial pricing models, then builds a new pricing system to adapt current development of insurance technology. Meanwhile, considering the problem of insurance risk measurement, ruin probability, a crucial actuarial risk, is used as the risk-pre-warning indicator, and the dynamic premium system is solved by dynamic stochastic programming, then, the ruin probability estimation method of dynamic premium system can be obtained at the same time, which develop the actuarial pricing theory. Finally, based on the results, warranty designs and policy advice for Internet insurance companies are proposed.
随着保险科技的发展,互联网参与方获取和深度挖掘信息的能力大幅提高,保险精算领域也应该发展出新的定价模式来适应这种变化。在经典的精算模型中,保费价格依赖于历史索赔数据且是静态同质化的,这种保费系统会带来严重的逆向选择风险和欺诈风险。本项目从精算保险的核心问题-保费定价入手,对风险因子进一步地提炼和细分,建立动态调整的保费系统,力图降低信息不对称程度。互联网以及大数据技术的发展使得贝叶斯网络这一处理不确定,不完全信息推理的方法应用到互联网保险的定价上。用网络数据替代传统损失数据,应用聚类分析的先验与后验索赔数据结合的方法替代传统的精算定价模型,建立适用于当今保险科技发展的定价系统。同时考虑保险风险测算问题,用破产概率这一重要的精算风险指标作为风险预警的指标,采用动态随机规划方法求解动态保费系统,同时可以得到动态保费系统的破产概率的估计方法,从而发展了精算定价理论。最后根据理论结果提出政策建议。

结项摘要

随着保险科技的发展,互联网参与方获取和深度挖掘信息的能力大幅提高,保险精算领域.也应该发展出新的定价模式来适应这种变化。在经典的精算模型中,保费价格依赖于历史索赔.数据且是静态同质化的,这种保费系统会带来严重的逆向选择风险和欺诈风险。本项目从精算.保险的核心问题-保费定价入手,对风险因子进一步地提炼和细分,建立动态调整的保费系统.,力图降低信息不对称程度。互联网以及大数据技术的发展使得贝叶斯网络这一处理不确定,.不完全信息推理的方法应用到互联网保险的定价上。用网络数据替代传统损失数据,应用聚类.分析的先验与后验索赔数据结合的方法替代传统的精算定价模型,建立适用于当今保险科技发.展的定价系统。同时考虑保险风险测算问题,项目组从保险基金动力系统的稳定性展开研究,.测算了带有脉冲冲击的保险基金动力稳定性的条件,从而发展了精算定价理论。最后根据理论结果提出政策建议。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
An Alternative Pricing System through Bayesian Estimates and Method of Moments in a Bonus-Malus Framework for the Ghanaian Auto Insurance Market
加纳汽车保险市场奖金-马鲁斯框架中通过贝叶斯估计和矩量法的替代定价系统
  • DOI:
    10.3390/jrfm13070143
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Risk and Financial Management
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Azaare Jacob;Zhao Wu
  • 通讯作者:
    Zhao Wu
Event-triggered control for exponential stabilization of impulsive dynamical systems
脉冲动力系统指数稳定的事件触发控制
  • DOI:
    10.1016/j.amc.2021.126608
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Applied Mathematics and Computation
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Ping Li;Wu Zhao;Jun Cheng
  • 通讯作者:
    Jun Cheng
Exploring the Effects of Classical Auto Insurance Rating Variables on Premium in ARDL: Is the high Policyholders’ Premium in Ghana Justified?
探索经典汽车保险评级变量对 ARDL 保费的影响:加纳保单持有人的高保费合理吗?
  • DOI:
    10.1177/21582440221134219
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    SAGE Open
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Jacob Azaare;Zhao Wu;Bright Nana Kwame Ahia
  • 通讯作者:
    Bright Nana Kwame Ahia
A new looped-functional for stability analysis of the linear impulsive system
线性脉冲系统稳定性分析的新环函数
  • DOI:
    10.1016/j.cnsns.2019.105140
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Ping;Liu Xinzhi;Zhao Wu;Zhong Shouming
  • 通讯作者:
    Zhong Shouming
The Over-Searching Accidents Causative Factors in Ghana: The Role of Policyholders Education Levels
加纳过度搜索事故的致病因素:投保人教育水平的作用
  • DOI:
    10.22158/jepf.v6n1p28
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Economics and Public Finance
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Azaare Jacob;Zhao Wu;Bright Nana Kwame Ahia;Edward Amankwah
  • 通讯作者:
    Edward Amankwah

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其他文献

组合投资策略下的最终破产概率问题研究
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    --
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  • 通讯作者:
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    --
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    2016
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  • 通讯作者:
    翟春雪

其他文献

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赵武的其他基金

基于破产论的银行存款保险定价的研究
  • 批准号:
    71001017
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    17.7 万元
  • 项目类别:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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