按照欺诈的人数来分可分为:个体欺诈和团伙欺诈; 按照欺诈的主体来可分为第一、第二、第三方欺诈; 按照欺诈的行为可分为:金融信贷欺诈、互联网业务欺诈和信用卡欺诈三大类。...2 项目背景 营销欺诈是互联网业务欺诈大类的一种,指的是羊毛党通过虚假身份参加营销活动大量获利的行为。据统计,存在1000万+被滥用身份信息、 200万+网络黑产从业者、超千亿黑产市场规模。...在此背景下,为避免营销资源浪费,在加强活动规则设计的同时,亟需运用技术手段搭建营销反欺诈系统,以保护良好营销环境,提升营销效果。...现实中,羊毛党会结合第三、四类薅羊毛方式,并存在与平台、商家瓜分利益,发展趋势更具规模化、产业化,这个是营销反欺诈的主要目标。...4.2 薅羊毛的产业链 4.3 欺诈特征 通过业务数据分析(以某银行营销活动数据为例),发现了一些羊毛党特点 群控特点:每笔交易额度一样;商家集中性;活动开展短时间内交易频次高;行为序列类似;大量失败交易等
比如银行和公安经侦监控资金账户,当有一段时间内有大量资金流动并集中到某个账户的时候很可能是非法集资,系统触发预警(图7) 一般欺诈 ?...欺诈判断1:多个用户使用相同的地址、银行卡、身份证、电话等其他信息 电子商务的欺诈 ? 欺诈判断2:一个ip或Cookies 服务于多个信用卡或用户。 欺诈判断3:信息不一致。
最后一列Class,0为正常,1为欺诈 2、程序解读 2.1 读取文件 #!...lambda x: 1 if x > 1.5 else 0) data['V21_'] = data.V21.map(lambda x: 1 if x > 0.6 else 0) print('每个单一属性的欺诈记录与整车记录的差异统计...:') print(data.describe()) print(data.sum()) 每个单一属性的欺诈记录与整车记录的差异统计: Time V1...print('欺诈记录的占比:') print(data.Normal.value_counts()) print() print(data.Fraud.value_counts()) pd.set_option...("display.max_columns",101) print(data.head()) 欺诈记录的占比: 1.0 284315 0.0 492 Name: Normal, dtype
读反欺诈行业调研白皮书记录 黑产 羊毛党 信贷欺诈 盗号盗刷 羊毛党 羊毛党专注于市场上各类机构的营销活动,以低成本甚至零成本换取高额奖励,其主要活跃在 O2O 平台或电商平台。...平台进行各项交易,投入大量资金推出各种新用户注册返利优惠活动。...互金羊毛党利用手机黑卡到各互联网金融平台大量的注册新用户,平台的活动经费大量落入互金羊毛党的账户中,活动的效果大打折扣,有的平台甚至因为互金羊毛党薅羊毛而倒闭。...在这些自动化决策筛选完毕后,最后进入人工 设备反欺诈 欺诈分子会利用技术手段对机构网站以及申请入口等漏洞进行攻击,同时也会直接盗用客户账户,以妨碍机构业务正常开展并使用户及机构方遭到损失并从中获利。...反欺诈评分 基于逻辑回归算法,开发相应的客群评分模型,适合冷启动客户快速开展业务。风险策略:分值在 0~100 分之间,分数越高欺诈风险越高,违约的可能性越高,不同的客群审批策略有所不同。
▊《风控要略:互联网业务反欺诈之路》 马传雷,孙奇,高岳 著 电子书售价:49.5元 2020年08月出版 本书是一本全面描述互联网业务反欺诈体系的书籍,全书主要分为洞察黑产、体系构建、实战教程和新的战场...第1部分介绍了黑产欺诈团伙的运作套路和攻击手段;第2部分总结了我们在构建反欺诈技术体系过程中沉淀的实践经验;第3部分分享了我们和黑产对抗的多个实战案例,以及机器学习算法的综合运用;第4部分介绍了我们在物联网...读者通过仔细阅读本书,可以对互联网反欺诈的过去、现在和未来有一个系统的认识。希望本书能够为正在关注该领域或从事相关工作的读者提供有价值的参考。
为了解决这一问题,反欺诈技术应运而生。本文主要介绍反欺诈(羊毛盾)API 的工作原理、作用、应对的风险、应用场景以及使用教程,识别和阻止欺诈行为,保护用户的权益和提升平台的安全性。...反欺诈(羊毛盾)API 的应用原理图片反欺诈(羊毛盾)API 的作用图片反欺诈(羊毛盾)API 可以应对什么风险反欺诈(羊毛盾)API 可以对多种欺诈行为进行识别和预防,从而帮助企业降低欺诈风险和经济损失...数据真实性测评针对虚假用户体量、虚假活动数量的困扰,帮助投资者做出正确的决策,规避风险,减少损失。在线支付在线支付时用于检测是否存在欺诈行为,如信用卡欺诈、虚假退款等。...反欺诈(羊毛盾)API 的使用教程1.申请免费试用 API注册登录 【APISpace】之后,在 反欺诈(羊毛盾)API 详情页可以看到【免费试用】的按钮,点击即可获得相应的免费次数。...(羊毛盾)反机器欺诈 API 作为一种强大的技术工具,在网络安全领域得到了广泛的应用,帮助用户识别和阻止潜在的欺诈行为,提供了一个安全可靠的网络环境。
而且recall是以阈值为 0.5 来计算的,那我们就可以简单的认为预测的欺诈概率大于0.5就算欺诈了吗?还是说如果他的潜在欺诈概率只要超过 20% 就已经算为欺诈了呢?
前言反欺诈(羊毛盾)反机器欺诈 API,是一种基于大数据分析和模型产品的技术,通过输入手机号、手机 IP 地址进行检测,帮助客户识别大量存在恶意的账号。...反欺诈(羊毛盾)API 的作用图片反欺诈(羊毛盾)API 可以应对什么风险反欺诈(羊毛盾)API 可以对多种欺诈行为进行识别和预防,从而帮助企业降低欺诈风险和经济损失,包括但不仅限于以下六种风险:图片反欺诈...数据真实性测评针对虚假用户体量、虚假活动数量的困扰,帮助投资者做出正确的决策,规避风险,减少损失。在线支付在线支付时用于检测是否存在欺诈行为,如信用卡欺诈、虚假退款等。...反欺诈(羊毛盾)API 的应用原理图片反欺诈(羊毛盾)API 的使用教程APISpace 是 国内一个较大的 API 供应平台,提供多种类型的 API 接口,包括手机号码归属地查询 API 、天气预报查询...API、手机在网状态 API 、反欺诈(羊毛盾)API 以及当前比较热门的 AI 绘画 API 等等,感兴趣的小伙伴可以去官网体验一下。
一方面,海量用户在互联网上或多或少地留下了数据,不法分子得以利用这些信息对用户实习精确诈骗,提高诈骗成功率;另一方面,银行、电商等线上财务交易业务也为不法分子有了更多的欺诈途径。...三、 基于机器学习的反欺诈攻防案例 机器学习技术虽然在反欺诈解决方案中发挥着重要作用,但另一方面,机器学习技术也可以被不法分子用来进行欺诈。...构建跨行业的反欺诈技术生态,促进行业合作,整合优势资源,对于反欺诈技术的发展将能起到显著的推动作用。...最后,机器学习不光能在反欺诈中起到重要作用,也有可能成为不法分子进行欺诈的工具,并有能力对现有防御方案造成巨大威胁。因此,反欺诈研究工作不光需要关注机器学习解决方案,也应该关注基于机器学习的欺诈手段。...从攻防的角度出发,是反欺诈研究的重要课题。
本文内容节选自第六届全球软件案例研究峰会宜人贷数据科学家王婷分享的《先知:人工智能助力Fintech反欺诈》实录,本文主要分享互联网金融反欺诈,通过人工智能与人工调查的结合,实现智能反欺诈的效率和准确性提升...先知是基于宜人贷的反欺诈云平台,面向Fintech全行业的一种反欺诈解决方案,帮助Fintech企业解决在信贷申请欺诈、金融中介识别、团伙监控/预警上面临的一系列问题。...我们搭建了结合全网数据的知识图谱,还通过机器学习的方法构建反欺诈模型,最终应用到业务流程中。...因为会有一些突发事件或业务所理解的欺诈状况,可能在模型里不能体现出来,所以需要有规则设置。...基于行为数据的反欺诈模型在我们的反欺诈体系中也是很重要的一环。
【数据猿导读】 3月24日,由DataFun、数据猿主办,KTech孵化联合主办的《算法架构系列活动——智能时代:风控及反欺诈体系搭建》在上海举办。...本期活动将话题聚焦在智能时代下反欺诈体系的建立上,邀请了极光、明特量化及中国平安的相关专家为大家分享大数据时代下风控系统及反作弊体系是如何搭建的。...3月24日,由DataFun、数据猿主办,KTech孵化联合主办的《算法架构系列活动——智能时代:风控及反欺诈体系搭建》在上海举办。...本期活动将话题聚焦在智能时代下反欺诈体系的建立上,邀请了极光、明特量化及平安集团的相关专家为大家分享大数据时代下风控系统及反作弊体系是如何搭建的。...金融反欺诈任重道远,苏建成认为在未来金融大数据风控会呈现出三大趋势:1、欺诈套路层出不穷,反欺诈与其的对抗将长久存在;2、随着国家对个人信息保护力度的加强,大数据反欺诈公司的数据来源会受到一定的影响;3
这部分的业务知识点,除了生物探针、智能验证码,其余都或多或少在实际工作当中有所接触或者听闻过。 接下来,把书中提到的三层反欺诈体系当做读书笔记梳理总结下。...在反欺诈业务中,作者列举了一些常用的指标类型,如: ? 这些指标计算都可以统一抽象出几个固有特征:时间窗口、事件、主属性、副属性、计算逻辑的组合。 因此,以上的常用指标可以抽象出如下图所示: ?...作者在书中总结出名单体系的设计思路: 明确哪些数据可用于建立名单,确定名单数据的主键; 在互联网反欺诈业务中,常见的几种名单主键是:手机号、身份证、银行卡、IP和各类设备标识。...以上,就是作者总结出的反欺诈风控系统的构建思路,阅读的过程当中,结合先前的一些实际经验,可对这部分内容重新做一遍梳理理解,更好地了解到,工作当中业务相关的原理。...第三部分内容主要是实战案例,分为机器学习算法使用与互联网反欺诈实战。机器学习算法章节包括了特征工程、模型选择、模型训练以及工程化和业务落地。这部分内容比较抽象难懂,我只是简单地过了一下。
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企业面临欺诈风险?...用我们的沉淀,给企业足够的“安全感” 腾讯云发布天御反欺诈服务 随着互联网理财、P2P 金融的快速发展,带有恶意目的的骗贷,骗保、洗钱等恶意行为也形成了新的地下产业,这些黑色产业链给企业品牌带来了严重的经济损失...基于企业的痛点,腾讯云通过大数据分析能力,以及在对抗社交诈骗、电商刷单、保驾互联网银行和支付业务安全上累积的实战经验,发布天御反欺诈服务,解决企业被欺诈的风险,让企业专注于业务的发展。...天御反欺诈服务,基于腾讯管家平台和社交生态所积累的海量恶意数据,以及通过行为识别,画像计算等能力,精准识别出恶意用户,并通过服务的方式通知企业客户进行跟踪标记和拦截等处理方式。 ?...一网打尽以上威胁与风险,为你们做到「天下无贼」 如何获取腾讯云天御反欺诈服务 客户可通过腾讯云工单系统提交工单咨询该服务或者拨打95716咨询
数据猿导读 今年年内,国内外数家反欺诈服务提供商获得了数百万至数千万美元融资,反欺诈已经成为大数据领域一个新的热门话题。...Precognitive成立于2016年1月,总部位于芝加哥,主要业务是向银行、支付渠道和零售商提供基于SaaS的反欺诈服务。...Precognitive通过分析用户与在线服务之间的交互行为数据,向客户提供反欺诈预警。 其创始人Sam Bouso表示,目前Precognitive拥有三种不同的反欺诈技术以适应不同和客户与场景。...他说:“反欺诈服务有大量数据可供挖掘,大多数解决方案都专注于在交易中进行反欺诈,但我们实际上能够通过多次访问监控设备和用户活动,从而在欺诈发生之前为客户提供预警。”...今年年内,美国Signifyd、Rippleshot,国内邦盛科技、同牛科技、数美科技、冰鉴科技等数家反欺诈服务提供商获得了数百万至数千万美元融资,反欺诈已经成为大数据领域一个新的热门话题。
现对该业务场景进行总结如下: 过采样(oversampling): 增加正样本使得正、负样本数目接近,然后再进行学习。
https://github.com/rickyxume/TianChi_RecSys_AntiSpam 实践背景 1.1 思路简述 本赛题属于结构化数据二分类任务,虽然是风控竞赛,但思考方向不局限于欺诈检测或异常检测...1.2 赛题理解 电商风控业务背景 众所周知,电商平台会基于用户点击商品的行为来做个性化推荐,而一些不怀好意的商家可能想要推销自己的低质量商品,就在黑产市场买一个提高商品流量曝光的服务,具体操作就是雇佣一批黑产用户...数据量及业务场景模拟 为模拟实际业务中的模型迭代场景,工作流分为两个阶段。...改进方向 竞赛后续: 尝试用GNN之类的半监督图算法 图建模实现反欺诈图算法(如 FRAUDAR[13]、RICD[14] 等),离线扩充数据再做有监督学习 BTW,RICD[14]就是本次赛题出处的论文...,其实自己那时候还是一个刚接触竞赛没多久的风控小白(其实想着考研来着呜呜呜我这个菜鸡),一切只因 Datawhale 开源分享的 baseline 进的坑,后面抱着学习的心态边秋招边打比赛,最终拿到了反欺诈方向的
一年多以前,有朋友让我聊一下你们的大数据反欺诈架构是怎么实现的,以及我们途中踩了哪些坑,怎么做到从30min延迟优化到1s内完成实时反欺诈。...时间也过了很久了,最近看到圈里一些东西,发现当时的这套架构并未落伍,依然具有很大的参考价值,所以今天跟大伙聊聊关于大数据反欺诈体系怎么搭建,主要来源是来自于我工作的时候的实践,以及跟行业里的很多大佬交流的实践...这套架构我做的时候主要领域是信贷行业的大数据反欺诈,后来也看过电商的架构,也看过金融大数据的架构,发现其实大家使用的其实也差不多是这个套路,只是在各个环节都有不同的细节。...比如运营商通讯数据、比如大型电商的行为数据、比如各种保险数据,以及各个机构贷款记录的互相沟通,这些数据源,都非常核心也都非常值钱,是现在反欺诈非常核心的数据。...当然也有更加粗暴更加高效的做法,就是直接购买外部的黑名单数据,这让反欺诈变得更加简单,遇到就直接拒,可以减少非常的人力物力成本去做其他的核查。 数据抽取 ?
前言在数字化时代,网络上的商业活动迅速增长,但与之同时,欺诈行为也在不断演化。欺诈者不断寻找新方法来窃取个人信息、进行金融欺诈以及实施其他不法行为。...IP应用场景API:背景和工作原理IP应用场景API是一种在线调用接口,具备识别IP真人度,提升风控和反欺诈等业务能力。...IP应用场景API反欺诈潜力IP应用场景API具备多重反欺诈潜力,有助于保护在线市场不受欺诈行为侵害:IP真人度识别: 通过分析IP地址的应用场景,API可以帮助识别是否有人工干预。...欺诈者通常使用代理服务器或虚拟专用网络(VPN)来隐藏其真实IP地址,但IP应用场景API可以揭示这种行为。这有助于企业检测虚假账户和欺诈行为。异常活动检测: 恶意IP地址往往表现出不寻常的活动模式。...数据中心和代理服务器检测: API的应用场景划分技术有助于检测是否有恶意活动来自数据中心或代理服务器,这些通常与欺诈活动相关。
前段时间,MeteoAI小伙伴参加了讯飞移动广告反欺诈算法挑战赛算法挑战大赛[1],最终取得了复赛14/1428名的成绩。...所以大家一定要有意识培养数据分析,数据挖掘,特征工程,业务理解等多方面的能力,不能只会model.fit() 和model.predict(),因为这个真的谁都可以会。...斯坦福大学使用机器学习做次季节温度/降水预报 Nature(2019)-地球系统科学领域的深度学习及其理解 交叉新趋势|采用神经网络与深度学习来预报降水、温度等案例(附代码/数据/文献) REFERENCE [1] 移动广告反欺诈算法挑战赛算法挑战大赛
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