5个研究背景和意义示例,教你写计算机保险推荐论文

今天分享的是关于保险推荐的5篇计算机毕业论文范文, 如果你的论文涉及到保险推荐等主题,本文能够帮助到你 基于大数据技术的保险代理销售管理系统研发 这是一篇关于保险代理

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基于大数据技术的保险代理销售管理系统研发

这是一篇关于保险代理,保险推荐,销售管理系统,风险防控,业绩管理的论文, 主要内容为基于大数据的保险代理销售管理系统研究以及相关系统的规划,是通过大数据和软件系统的应用实现对代理人的规范化、智能化、个性化的管理,提升保险公司对代理人的管理效率和水平,促进保险业务降本增效。本论文完成的工作有三方面。第一,总结了行业发展现状,分析了瓶颈和机遇、以及业务场景的相关需求。第二,基于业务需求,规划并设计了保险代理销售管理系统,并重点设计了三个主要功能模块,分别为销售推荐模块、业绩管理模块和风险防控模块。第三,对上述设计的销售管理系统进行了开发和功能实现。该销售管理系统以代理人行为数据为基础,通过分类算法对代理人添加标签实现分群管理,以前端业务管理模块配置系统调整对代理人的追踪动作以及信息推送与互动。在系统功能实现方面,主要使用Python建立后台系统,并基于MYSQL建立数据库,PC端使用Dreamweaver实现管理系统页面开发,通过Https访问后台系统。App端则使用Java建立,初期使用微信小程序WXML实现移动端开发。在管理效能实现方面,该系统能够调动并整合信息和通信资源,解决因代理人群体位置不固定、时间不统一以及专业技能差异较大等客观原因造成的企业管理困难,在提升管理效率的同时进一步提升业务产能,具有较为现实着力点和落地可行性。因此,在日益复杂的保险市场竞争环境下,基于大数据技术的保险代理销售系统具备研究价值,在促进保险中介业务发展方面起到积极作用,能够达到预期目标。

基于电子商务平台的保险推荐系统的设计与实现

这是一篇关于电子商务,保险推荐,推荐算法的论文, 主要内容为随着信息技术和互联网的高速发展,电子商务也随之迅速发展,人类逐渐从信息匮乏的时代渐渐走向了大数据的时代,信息繁琐和找不到人们需要的信息成为现在电子商务发展的瓶颈。在这个信息技术的新时代,无论对于信息的创造者还是信息的阅读者,都被淹没在大量的选择之中,信息创造者需要定向投递广告,信息阅读者需要找到符合自身愿望的产品,推荐系统的出现就是为了解决这一矛盾的重要工具。推荐系统,顾名思义就是为电子商务的用户来推荐其感兴趣的产品。它根据用户个人的属性,个人的喜欢,购买习惯来向其推荐相应的产品。本文的推荐是基于保险的,目前全世界对于保险的推荐还处于一个空白的阶段,如果只是套用现有的推荐算法,当用户属性不是很明确或者购买浏览行为不够多的情况下,比较难以对其进行个性化的推荐,推荐的效果就完全失去了意义。本文首先调研了国内外现有主流电子商务网站的推荐系统,在此基础上分析了X1保险电子商务网站的现状,对开发保险个性化推荐系统进行了比较详尽的需求分析,然后设计出了一个保险个性化推荐系统的系统框架,该系统框架包括推荐系统的实施层、推荐系统的引擎层、推荐系统的数据/知识层三个模块。其次,在推荐系统的详细设计阶段,量化了客户属性和产品属性,根据各个推荐算法的需要,设计出了数据库的模式,包括推荐算法需要的原始数据表和推荐结果表,重点设计了适合于各个场景和各个客户类型的个性化和非个性化的推荐算法,包括基于统计的推荐算法、基于关联规则的推荐算法、基于用户协同过滤的推荐算法、基于条目的协同过滤推荐算法和基于内容的推荐算法。然后为了验证推荐算法的正确性,对各个推荐算法进行了测试。最后,设计出了一个系统部署技术方案,将推荐系统和X保险电子商务网站进行了对接。

基于电子商务平台的保险推荐系统的设计与实现

这是一篇关于电子商务,保险推荐,推荐算法的论文, 主要内容为随着信息技术和互联网的高速发展,电子商务也随之迅速发展,人类逐渐从信息匮乏的时代渐渐走向了大数据的时代,信息繁琐和找不到人们需要的信息成为现在电子商务发展的瓶颈。在这个信息技术的新时代,无论对于信息的创造者还是信息的阅读者,都被淹没在大量的选择之中,信息创造者需要定向投递广告,信息阅读者需要找到符合自身愿望的产品,推荐系统的出现就是为了解决这一矛盾的重要工具。推荐系统,顾名思义就是为电子商务的用户来推荐其感兴趣的产品。它根据用户个人的属性,个人的喜欢,购买习惯来向其推荐相应的产品。本文的推荐是基于保险的,目前全世界对于保险的推荐还处于一个空白的阶段,如果只是套用现有的推荐算法,当用户属性不是很明确或者购买浏览行为不够多的情况下,比较难以对其进行个性化的推荐,推荐的效果就完全失去了意义。本文首先调研了国内外现有主流电子商务网站的推荐系统,在此基础上分析了X1保险电子商务网站的现状,对开发保险个性化推荐系统进行了比较详尽的需求分析,然后设计出了一个保险个性化推荐系统的系统框架,该系统框架包括推荐系统的实施层、推荐系统的引擎层、推荐系统的数据/知识层三个模块。其次,在推荐系统的详细设计阶段,量化了客户属性和产品属性,根据各个推荐算法的需要,设计出了数据库的模式,包括推荐算法需要的原始数据表和推荐结果表,重点设计了适合于各个场景和各个客户类型的个性化和非个性化的推荐算法,包括基于统计的推荐算法、基于关联规则的推荐算法、基于用户协同过滤的推荐算法、基于条目的协同过滤推荐算法和基于内容的推荐算法。然后为了验证推荐算法的正确性,对各个推荐算法进行了测试。最后,设计出了一个系统部署技术方案,将推荐系统和X保险电子商务网站进行了对接。

基于大数据技术的保险代理销售管理系统研发

这是一篇关于保险代理,保险推荐,销售管理系统,风险防控,业绩管理的论文, 主要内容为基于大数据的保险代理销售管理系统研究以及相关系统的规划,是通过大数据和软件系统的应用实现对代理人的规范化、智能化、个性化的管理,提升保险公司对代理人的管理效率和水平,促进保险业务降本增效。本论文完成的工作有三方面。第一,总结了行业发展现状,分析了瓶颈和机遇、以及业务场景的相关需求。第二,基于业务需求,规划并设计了保险代理销售管理系统,并重点设计了三个主要功能模块,分别为销售推荐模块、业绩管理模块和风险防控模块。第三,对上述设计的销售管理系统进行了开发和功能实现。该销售管理系统以代理人行为数据为基础,通过分类算法对代理人添加标签实现分群管理,以前端业务管理模块配置系统调整对代理人的追踪动作以及信息推送与互动。在系统功能实现方面,主要使用Python建立后台系统,并基于MYSQL建立数据库,PC端使用Dreamweaver实现管理系统页面开发,通过Https访问后台系统。App端则使用Java建立,初期使用微信小程序WXML实现移动端开发。在管理效能实现方面,该系统能够调动并整合信息和通信资源,解决因代理人群体位置不固定、时间不统一以及专业技能差异较大等客观原因造成的企业管理困难,在提升管理效率的同时进一步提升业务产能,具有较为现实着力点和落地可行性。因此,在日益复杂的保险市场竞争环境下,基于大数据技术的保险代理销售系统具备研究价值,在促进保险中介业务发展方面起到积极作用,能够达到预期目标。

基于电子商务平台的保险推荐系统的设计与实现

这是一篇关于电子商务,保险推荐,推荐算法的论文, 主要内容为随着信息技术和互联网的高速发展,电子商务也随之迅速发展,人类逐渐从信息匮乏的时代渐渐走向了大数据的时代,信息繁琐和找不到人们需要的信息成为现在电子商务发展的瓶颈。在这个信息技术的新时代,无论对于信息的创造者还是信息的阅读者,都被淹没在大量的选择之中,信息创造者需要定向投递广告,信息阅读者需要找到符合自身愿望的产品,推荐系统的出现就是为了解决这一矛盾的重要工具。推荐系统,顾名思义就是为电子商务的用户来推荐其感兴趣的产品。它根据用户个人的属性,个人的喜欢,购买习惯来向其推荐相应的产品。本文的推荐是基于保险的,目前全世界对于保险的推荐还处于一个空白的阶段,如果只是套用现有的推荐算法,当用户属性不是很明确或者购买浏览行为不够多的情况下,比较难以对其进行个性化的推荐,推荐的效果就完全失去了意义。本文首先调研了国内外现有主流电子商务网站的推荐系统,在此基础上分析了X1保险电子商务网站的现状,对开发保险个性化推荐系统进行了比较详尽的需求分析,然后设计出了一个保险个性化推荐系统的系统框架,该系统框架包括推荐系统的实施层、推荐系统的引擎层、推荐系统的数据/知识层三个模块。其次,在推荐系统的详细设计阶段,量化了客户属性和产品属性,根据各个推荐算法的需要,设计出了数据库的模式,包括推荐算法需要的原始数据表和推荐结果表,重点设计了适合于各个场景和各个客户类型的个性化和非个性化的推荐算法,包括基于统计的推荐算法、基于关联规则的推荐算法、基于用户协同过滤的推荐算法、基于条目的协同过滤推荐算法和基于内容的推荐算法。然后为了验证推荐算法的正确性,对各个推荐算法进行了测试。最后,设计出了一个系统部署技术方案,将推荐系统和X保险电子商务网站进行了对接。

本文内容包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主题。发布者:代码港湾 ,原文地址:https://m.bishedaima.com/lunwen/54775.html

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