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关联规则向量化挖掘算法及其在车险精算中的应用
引用本文:陈福生,李敏.关联规则向量化挖掘算法及其在车险精算中的应用[J].应用数学与计算数学学报,2006,20(1):42-50.
作者姓名:陈福生  李敏
作者单位:复旦大学数学科学学院,上海,200433
基金项目:复旦-瑞士再保险研究基金;中国-比利时合作项目
摘    要:本文首先回顾了关联规则的基本概念和传统的Apriori算法,然后利用关联规则的数据库是布尔型数据库的特点,在计算关联规则的支持度和置信度的时候引进向量数乘和向量内积的概念,得到关联规则向量化挖掘算法ARVDA,避免全数据库逐条记录模式匹配和属性分层,提高算法的速度.最后,本文利用提升度量关联规则的重要性,采用单独追踪和对比分析方法,衡量车险精算中风险因子的有效性.结果表明把车辆使用性质作为车险定价的分级因素是比较合理的,对于非运营车辆需要合理的费用附加.

关 键 词:关联规则  数据挖掘  交通事故  向量化  车险精算
收稿时间:2005-11-30
修稿时间:2005年11月30

Vectorization Data-mining Algorithm of Associate Rule and Its Application in Auto Insurance
Chen Fusheng,Li Min.Vectorization Data-mining Algorithm of Associate Rule and Its Application in Auto Insurance[J].Communication on Applied Mathematics and Computation,2006,20(1):42-50.
Authors:Chen Fusheng  Li Min
Abstract:
Keywords:data mining  vectorization associate rule  traffic accident  auto insurance product pricing
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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