[发明专利]一种基于联邦学习的信用卡交易风险预测方法有效

专利信息
申请号: 202011315912.X 申请日: 2020-11-22
公开(公告)号: CN112418520B 公开(公告)日: 2022-09-20
发明(设计)人: 李莉;樊宇曦;林国义 申请(专利权)人: 同济大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q40/02;G06K9/62;G06N20/10
代理公司: 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 代理人: 杨宏泰
地址: 200092 *** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明涉及一种基于联邦学习的信用卡交易风险预测方法,包括以下步骤:1)获取作为不同本地客户端的各个银行中,关于客户信用卡交易特征数据的数据集;2)采用局部敏感哈希算法搜索各银行数据集中的相似实例;3)采用串行联邦学习环境中GBDT算法构建组合特征;4)根据组合特征和原始特征构建新的训练特征,各本地客户端以此扩展并构建新的数据集;5)各本地客户端分别采用相同的神经网络模型进行训练,并将训练好的模型参数上传到云端,云端将模型参数聚合更新后返回各本地客户端后开始下一次的训练,直至训练过程收敛,得到最终的神经网络模型完成信用卡交易风险预测结果。与现有技术相比,本发明具有隐私保护、结果准确、适用范围广等优点。
搜索关键词: 一种 基于 联邦 学习 信用卡 交易 风险 预测 方法
【主权项】:
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