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最新皇冠网站:保险业高质量发展 | 保险的数据属性

约稿员 热点 2020-01-19 02:57:50 313 0
AIoT时代下妙健康如何赋能保险行业升级————太平洋保险·加拿大健康管理中心落地杭州、郑州

2020年1月16日、1月17日,太平洋保险·加拿大健康管理中心在杭州、郑州两地先后开业,中国太保常务副总裁、中国太保寿险党委书记、总经理潘艳红,中国太保寿险党委委员、副总经理戴文浩

何谓保险业高质量发展?如何实现保险业高质量发展?关键是理清保险的国家属性、社会属性、经济属性、金融属性、思想属性、风险属性、科技属性、历史属性、未来属性……;重点是理解保险属性的微观、中观、宏观变化,以及这些变化背后的历史逻辑;目标是实现中国保险业由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

——陈辉博士


保险业高质量发展


2019年末,中国银保监会发布了《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》(银保监发〔2019〕52号)(以下简称《指导意见》),何谓保险业高质量发展?如何实现保险业高质量发展?


从保险国家属性的高度理解保险业高质量发展,保险变成了一种治理术,一种治理的方式,而不是一套“政府”机构。


从保险社会属性的高度理解保险业高质量发展,保险变成了一种上层建筑结合体,一种自然形态,而不是“上层建筑”本身。


从保险经济属性的高度理解保险业高质量发展,保险变成了一种人与财富的结合体,一种“人的欲望、努力、满足”的外在表现,其目的是使人的获得感、幸福感、安全感得以提升。


从保险金融属性的高度理解保险业高质量发展,保险变成了一种金融资产,金融属性是其所具备的共性和差异性特征的具体体现,这种具体体现都是一种“货币现象”。


从保险思想属性的高度理解保险业高质量发展,是人们关于保险的系统化、理论化认识,是人们关于保险“互助、共享、合作”核心理念的认同。保险归根到底是资源的优化配置。


从保险风险属性的高度理解保险业高质量发展,保险公司提供的是风险管理服务,对个体或机构而言可以减少风险成本和减弱恐惧影响,对整个经济而言可以减少资源浪费和改进资源配置。


从保险科技属性的高度理解保险业高质量发展,保险公司的科技战略是“保险 科技”战略,而不是“科技 保险”战略,其目的在于通过科技赋能“风险服务”,为消费者带来“满足感”。


大数法则是近代保险业得以建立和发展的基础,所以谈到保险一定不能忽略其数据属性。


保险的基础是大数法则(Law of Large Numbers),其也称为风险大量原则、大数定律、平均法则,是人们在长期的实践中发现,在随机现象的大量重复中往往出现几乎必然的规律。保险经营作为一种特殊的商品经营,除了要贯彻一般商品的经营原则以外,还要遵循特殊的经营原则,包括风险大量原则(大数法则)、风险分散原则、风险选择原则等,这些原则的背后都是数据。


保险公司正是利用在个别情形下存在的不确定性将在大数中消失的这种规则性,来分析承保标的发生损失的相对稳定性。按照大数法则,保险公司承保的每类标的数目必须足够大,否则,缺少一定的数量基础,就不能产生所需要的数量规律。但是,任何一家保险公司都有它的局限性,即承保的具有同一风险性质的单位是有限的,这就需要通过再保险来扩大风险单位及风险分散面。


保险的数据属性决定了保险经营的科学基础,也演变了原保险和再保险的经营模式的科学性。


保险的数据属性


《数学辞海》中对数据给出这样的解释:数据是对客观事物、事件的记录、描述,是可由人工或自动化手段加以处理的数字、文字、图形、图像、声音等符号的集合。数据是指对客观事件进行记录并可以鉴别的符号,是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合。它是可识别的、抽象的符号。

首家外资控股险企安联中国开业

1月16日,中国首家外资独资保险控股公司——安联(中国)保险控股有限公司在上海正式开业。近期外资保险扎堆布局中国市场,也体现了中国金融业进一步对外开放。 安联集团董事会主席兼首


数据始终是统计学的研究对象,为了得到它、认识它、剖析它和利用它,统计学家们可谓历经苦难,并取得了令人欣慰的伟大成就。1693年,世界上第一张生命表是英国天文学家哈莱制定了《哈莱死亡表》,它奠定了近代寿险的经营基础。


保险是数据驱动的行业,如果没有一个好的数据基础,也不会有一个科学的经营基础。保险数据是精算师的研究对象,从保险精算角度来说,只有收集大量的数据,才能从中分析出规律。精算工作的三大关键:一是数据,二是数据,三还是数据。


2017年,原中国保监会大发布《保险业务要素数据规范》,从保险业务活动出发,覆盖财产险、人寿险、健康险、意外险等不同险种,穿透承保、保全、理赔、收付、再保等核心业务流程的系列数据规范,可见数据贯穿了保险经营活动的全过程。相应的,保险数据是技术问题,更是管理问题,解决保险数据问题需要认识保险数据属性。


保险数据由数据对象组成,一个数据对象代表一个实体。数据对象又称样本、实例、数据点或对象。属性(Attribute)是一个数据字段,表示数据对象的一个特征。保险属性有不同类型:标称属性、二元属性、序数属性、数值属性、离散属性与连续属性等


另外,保险数据可以分为:定量的,反映事物数量特征的数据,如长度、面积、体积等几何量或重量、速度等物理量;定性的,如表示事物属性的数据;定位的,如各种坐标数据;定时的,反映事物时间特性的数据,如年、月、日、时、分、秒等。


基于保险数据属性的高质量发展


保险的数据属性也不是一成不变的,从小数据到大数据再到小数;保险数据属性是轮旋上升的;保险数据属性的特征表现为更加透彻的感知,更加全面的互联互通和更加深入的智能化,继而实现数字化的世界和世界的数字化。


过去,保险精算主要以风险单位的静态特征判断分析风险发生率,进而拟定保险费率。现在,借助大数据可以帮助保险公司分析和追踪客户的行为特征。未来,借助小数据,能够推动保险精算的产品定价实现深层次的公平。


我们对于保险数据的追求,将从数量到质量,再从质量到维度。过去精算师关注更多是因果关系,而未来会将更关注基于维度的相对关系。因此,从保险数据属性来看,保险业的未来一定属于基于小数据和大数据创新应用的商业模式创新。


大就是大数据,就是全量数据;小就是小数据,就是个体数据。所以,对于保险数据属性,我们必须在把情况搞清楚的基础上懂得哪些是大、哪些是小、怎样处理大小辩证关系,才能在具体数据应用中做到抓大放小、以大兼小,以小带大、小中见大。


在研究保险小数据时,要以大兼小、以小见大,必须考虑目标的正确性、可操作性和决策的科学性、可行性。


在研究保险大数据时,要抓大放小、以小带大,既要考虑整体共性,又要注重个体特征。


这样,保险数据应用中,大能与小数据量化的自我保持高度一致,小能与大数据预见的未来保持一致,既不能见小不见大,也不能见大不见小。对于保险数据属性,从数据中来,到数据中去,既要见大,也要见小,以小带大、小中见大,才能真正用好数据。


面向未来,无论是保险大数据,还是保险小数据,我们都需要深刻认识保险数据属性背后的逻辑:


  • 需要对保险数据属性有专业、深刻和前瞻性的认识;
  • 需要一种基于保险数据属性的思维模式,这个思维模式最重要的特征就是“去边界”;
  • 需要发现并认知保险数据属性,解构保险数据属性和重构保险数据属性。解构和重构是认知保险数据属性的关键能力;
  • 需要用保险数据属性的思维去思考保险业未来的商业模式再造问题;
  • 需要重视重要保险数据技术保障措施,包括计算隔离、IO隔离、分布式防火墙、网络隔离、数据备份、入侵检测、漏洞扫描、登录防护、DDos防护、DNS劫持监测、Web安全防护、数据访问、数据传输、数据存储、病毒防护等。


从保险数据属性的高度理解保险业高质量发展,保险是“从数据中来,到数据中去”的过程,数据是保险经营的科学基础,更是驱动保险经营模式变革的重要力量。

本文源自头条号:陈辉博士 转载申明:本文转载自以上微信公众号,若有侵占你的权益,请发邮件至本站邮箱,本站24小时内将予删除。

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