中国地震指数保险设计与定价研究

Huang Yifan,Meng Shengwang

Statistical Research(2022)

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摘要
地震指数保险是我国巨灾保险制度的重要组成部分.然而,由于地震灾害发生频率低、造成的经济损失高且随机性强,地震指数保险的赔付结构设计往往会面临样本量不足、灾害损失预测不准确等问题,导致严重的基差风险.本文提出了一种新的指数保险设计方法,首先将传统广义可加模型的训练结果与决策树结构相结合,使连续型指数离散化,同步提高了地震损失预测、指数保险设计结果的稳健性和实际可行性.借鉴迁移学习思想,设计具有参数软共享结构的多任务改进决策树模型,最终实现不同区域地震损失数据的增强.基于1949-2019年我国历史地震灾害,基于三个目标区域,包括云南,新疆,以及西藏、青海、甘肃、宁夏,验证新方法对于降低地震指数保险样本外基差风险的优势,并应用"频率-强度"模型框架计算保费,为完善我国巨灾保险制度提供理论参考和实践依据.
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