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一种混合的信用卡欺诈检测模型
摘 要:
信用卡欺诈检测是一个重要的问题,为了提升对于真实世界的信用卡欺诈数据的识别率,提出了一种混合的信用卡欺诈检测模型AWFD(Anomalyweightofcreditcardfrauddetection),首先通过异常检测的方法将数据划分为可信和异常数据,然后利用半监督的方法训练一个集成模型,最终再利用异常检测进一步剔除检测结果中的异常结果。AWFD在保障对于可信数据的学习效果上,通过半监督集成学习的方法,利用异常数据进一步扩充集成模型的多样性,并将异常检测和集成模型融合。实验结果表明,比起一些传统的机器学习方法,AWFD可以提高整体的信用卡欺诈检测的识别率。
作 者:
  • 毛铭泽
单 位:
    同济大学电子与信息工程学院计算机科学与技术系
关键字:
  • 信用卡欺诈检测;异常检测;半监督;集成学习;多样性;
页 码:
    194-196
出 处:
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