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摘要:
传统的分数年龄假设(fractional age assumption,FAA)形式简单且计算容易,但它们却存在死力函数在整数年龄处有较大跳跃的缺点,并且无法保证能精确地捕捉到生存函数的真实趋势.最小二束支持向量回归机(least square support vector regression,LSSVR)作为机器学习领域的一项经典技术被广泛应用于对统计数据的回归与分析中.从机器学习的新视角来研究寿险精算理论中的生命表数据,对生存函数数据进行回归,并用成功拟合的生存函数构建死力函数及平均余命函数.LSSVR模型对生存函数拟合的有效性通过Makeham函数来进行验证,并与经典的三个FAA模型进行比较,实验表明,LSSVR模型的回归能力远高于经典的FAA模型.
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文献信息
篇名 基于机器学习的寿险精算生命表函数估计
来源期刊 系统工程 学科 经济
关键词 最小二乘支持向量回归机 分数年龄假设(FAA) 生命表 机器学习
年,卷(期) 2014,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 138-142
页数 5页 分类号 F222
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 冯颖 11 89 6.0 9.0
2 周晓剑 24 27 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
最小二乘支持向量回归机
分数年龄假设(FAA)
生命表
机器学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程
双月刊
1001-4098
43-1115/N
大16开
长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内
42-67
1983
chi
出版文献量(篇)
4447
总下载数(次)
29
总被引数(次)
91487
论文1v1指导