7月6日下午,由清華大學金融科技研究院互聯(lián)網(wǎng)金融實驗室-證券科技研究中心主辦、DataVisor維擇科技協(xié)辦的證券科技主題沙龍暨維擇下午茶第4期在北京雙清大廈圓滿舉辦。DataVisor維擇科技金融風控咨詢專家楊澤毓及德勤風控咨詢總監(jiān)柴濤作為分享嘉賓出席本次活動。
楊澤毓做《無監(jiān)督技術(shù)在現(xiàn)代金融反欺詐的應(yīng)用》主題演講。他談到,移動互聯(lián)網(wǎng)的全面普及帶來了新的風控挑戰(zhàn),比如惡意騙貸、套現(xiàn)、非法集資、電信詐騙、營銷套利、洗錢等非法活動藏匿于互聯(lián)網(wǎng)金融場景中。但是,現(xiàn)有的風控規(guī)則卻只能覆蓋到20%左右的欺詐手段。主要原因是,攻擊方的攻擊手段往往變化很快,而防守方一般的應(yīng)對措施則是相對滯后的,傳統(tǒng)的風控手段,比如黑白名單、規(guī)則引擎、有監(jiān)督機器學習,都是強依賴于歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗,且需要大量人力和時間去維護這些名單、規(guī)則或模型。“規(guī)則模型是越積越多的,新的攻擊手段出現(xiàn),就需要在模型中增加新的規(guī)則,這就造成很大一部分規(guī)則都已經(jīng)過于老舊,對于檢測效率和對新型攻擊的識別力都不夠優(yōu)秀。”楊澤毓談到。
無監(jiān)督機器學習的一大特色就是不依賴于標簽,從全局出發(fā),發(fā)現(xiàn)可疑賬號、可疑活動之間的關(guān)聯(lián)性,捕捉欺詐攻擊。因為現(xiàn)代欺詐趨向團伙型、專業(yè)化的欺詐,此類欺詐具有“壞用戶緊密聯(lián)系,好用戶行為離散”的特征。無監(jiān)督機器學習正是利用這一特征,通過聚類和圖分析識別欺詐群組。
無監(jiān)督機器學習的處理流程是:先動態(tài)特征提取,再進行無監(jiān)督攻擊群檢測,最后輸出結(jié)果分類和排序。DataVisor維擇科技的無監(jiān)督機器學習引擎會根據(jù)不同場景下各用戶的數(shù)據(jù)信息,比如身份信息、設(shè)備ID、IP地址、關(guān)系信息等等來提取特征。特征提取后,運用無監(jiān)督的算法對這些數(shù)據(jù)信息進行聚類,最后將聚類出的群組或賬號進行好壞用戶分類及評分等。楊澤毓談到,無監(jiān)督機器學習目前的應(yīng)用場景很廣,比如社交領(lǐng)域反批量注冊、電商領(lǐng)域反薅羊毛、游戲出海反流量造假、金融反欺詐等。
到場來賓對維擇科技如何區(qū)分聚類出的群組屬性表示出濃厚興趣,我們是如何區(qū)分好壞集群呢?楊澤毓舉例說:一群人在機場連了同一個Wi-Fi這不可疑,一群人在中國用華為手機下載了一個游戲也不算可疑,但是一群人用同一種冷門的手機型號、一個老舊的系統(tǒng)版本在類似的時間點進行注冊操作,這就比前兩種更可疑,我們基于豐富的提取特征、大量的研究和實踐來解釋用戶可疑性并給出評分。給不同場景的業(yè)務(wù)人員提供一個更具可解釋性的產(chǎn)品,是DataVisor維擇科技最新一代全面的反欺詐管理解決方案dCube的一大優(yōu)勢。
本次活動吸引到超過30位行業(yè)專家、企業(yè)代表、清華大學學生等,現(xiàn)場反響熱烈。
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