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Unsupervised Learning for the Analysis and Detection of Fraud in the Insurance Industry

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Unsupervised Learning for the Analysis and Detection of Fraud in the Insurance Industry

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Alvarez-Jareño, JA.; Pavía, JM. (2022). Unsupervised Learning for the Analysis and Detection of Fraud in the Insurance Industry. En 4th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA 2022). Editorial Universitat Politècnica de València. 279-279. http://hdl.handle.net/10251/189706

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Título: Unsupervised Learning for the Analysis and Detection of Fraud in the Insurance Industry
Autor: Alvarez-Jareño, José A. Pavía, José Manuel
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Analysis and detection of fraud in the insurance sector has traditionally been carried out through supervised learning. The main problem is that the data presents a strong imbalance and techniques are used to balance ...[+]
Palabras clave: Insurance , Fraud , Unsupervised learning , Isolation Forest , ALSO , Autoencoders
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
ISBN: 9788413960180
Fuente:
4th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA 2022).
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/CARMA/CARMA2022/paper/view/15024
Título del congreso: CARMA 2022 - 4th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics
Lugar del congreso: Valencia, España
Fecha congreso: Junio 29-Julio 01, 2022
Tipo: Capítulo de libro Comunicación en congreso

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