原文服务方: 湖南大学学报(自然科学版)       
摘要:
数字货币交易中的洗钱行为区别于传统金融犯罪形态,传统反洗钱技术手段难以直接适用.针对数字货币交易所面对的洗钱行为检测需求和检测难点,通过定义交易行为,构建了一个层次化加权的交易行为特征描述体系,提出了一个结合孤立点检测和小类簇检测的数字货币交易行为异常检测方法,实现从交易行为到交易用户的洗钱可疑程度的量化度量. 在真实数字货币交易所数据集上进行评估实验,结果显示,异常交易行为、可疑洗钱用户、显著性异常交易行为和隐蔽性异常交易行为的检测准确率分别为96.02%、95.05%、95.83%和95.81%,均优于基准算法.同时,本文算法的特征体系能对检测结果做出有效解释,帮助数字货币交易所安全员快速开展后续调查和取证工作.
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文献信息
篇名 数字货币交易所洗钱行为检测
来源期刊 湖南大学学报(自然科学版) 学科
关键词 数字货币 异常检测 反洗钱 孤立点检测
年,卷(期) 2022,(10) 所属期刊栏目 计算机科学
研究方向 页码范围 119-129
页数 10页 分类号 TP391.7
字数 语种 中文
DOI 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2022288
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研究主题发展历程
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数字货币
异常检测
反洗钱
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期刊影响力
湖南大学学报(自然科学版)
月刊
1674-2974
43-1061/N
16开
1956-01-01
chi
出版文献量(篇)
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