StochastiQdata

Détection Fraude Sinistres Véhicule

Kaggle

15 000 déclarations de sinistres véhicule avec label de fraude. Variables : type de véhicule, ancienneté, type de sinistre, police et profil assuré. Benchmark de détection de fraude en assurance automobile.

IARD Fraude

Score qualité — 0/100

  • · Complétude des métadonnées
  • · Taux de valeurs nulles
  • · Présence d'un dictionnaire
  • · Avis et téléchargements
  • · Disponibilité des benchmarks
0

Informations sur les données

15 000

Lignes

33

Colonnes

3.45

MB

0

Avis

Variable cible

FraudFound_P

Licence

CC0 1.0 (domaine public)

Intégrité SHA256

8b6aa59764ef4f8b058598d3e8f325ef3623f52f4b1cd4ef946baebb5ccfa9a6

Ce que vous pouvez apprendre avec ce dataset

Compétences techniques

  • Modélisation GLM (Poisson, Gamma, Tweedie)
  • Calcul de la prime pure et technique
  • Classification binaire et gestion du déséquilibre
  • Feature engineering pour détection d'anomalies
  • Validation croisée et évaluation des modèles

Applications métier

  • Tarification automobile ou MRH
  • Analyse de sinistralité
  • Système de scoring anti-fraude
  • Priorisation des dossiers à contrôler

Aperçu des données (10 premières lignes) Cliquez sur une ligne pour l'agrandir

Statistiques & Profil des données

Distributions des variables

Matrice de corrélation (variables numériques)

−1 (corrélation négative) → +1 (corrélation positive)

Visualisations des données

Basées sur les données réelles du dataset

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