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编号:12395063
医疗保险参保人数的贝叶斯预测分析
http://www.100md.com 2011年1月1日 王连连
    参见附件。

     【摘要】医疗保险基金的收支是医疗保险改革能否持续健康发展的关键,在医疗保险基金的收支的影响因素中,参保人数是一个重要的参数,本文采用贝叶斯方法估计了城镇职工参保人数,并通过其他模型来进行循环预测。

    【关键词】医疗保险;参保人数;贝叶斯;预测

    1.贝叶斯常均值折扣模型

    贝叶斯常均值折扣模型对于预测随机波动、变化相对稳定的数据是比较精确的,与传统的预测方法相比有明显优势。通过数据搜集,我们发现,从西安市人口现状、人口老龄化进一步加剧、多种大病年轻化、经济发展对医保参保企业影响等因素考虑,西安市城镇职工参保人数处于一个相对稳定、随机波动的状态,适合采用常均值折扣贝叶斯模型来进行预测。

    对于每一时刻t,贝叶斯动态线性模型DLM{1,1,Vt,Wt},定义如下:

    其中是t时刻序列的水平,是观测误差项或噪声项,是状态误差项。

    对于每一时刻t,假定μt-1的后验分布,则μt的先验分布,其中Rt=Ct-1+Wt。而在实践中,V和Wt一般未知,因此在模型中引进了折扣因子δ,通常0<δ<1,并且有,以及令。

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