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摘要:
银行卡交易的反欺诈技术旨在检测出欺诈风险较高的交易,通常采用神经网络进行反欺诈预防.传统神经网络只有一层隐藏层节点,对复杂多变的欺诈特征泛化能力较差.为提高欺诈交易预测的准确度,将深度信念网络模型应用到银行卡交易反欺诈中.构建了一个五层的深度信念网络模型,逐层训练并反向调优后获取到欺诈交易的特征,并通过分类器对交易进行分类.实验表明深度学习模型在银行卡交易欺诈预测方面比传统神经网络具有更高的准确性.
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文献信息
篇名 基于深度学习的银行卡交易反欺诈技术研究
来源期刊 智能计算机与应用 学科 工学
关键词 银行卡交易反欺诈 神经网络 深度信念网络 欺诈预测
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 85-87,91
页数 4页 分类号 TP391.41
字数 2816字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 石秀金 东华大学计算机科学与技术学院 20 62 5.0 6.0
2 窦路路 东华大学计算机科学与技术学院 1 3 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
银行卡交易反欺诈
神经网络
深度信念网络
欺诈预测
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
智能计算机与应用
双月刊
2095-2163
23-1573/TN
大16开
哈尔滨市南岗区繁荣街155号(哈工大新技术楼916室)
14-144
1985
chi
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6183
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