互联网金融行业近期在我国发展迅猛。然而,高速发展的另一面是野蛮生长带来的各种风险。据统计,目前涉嫌违规的互联网金融网站达 2420 家。而网络诈骗、P2P 迷局、e 租宝事件甚至裸贷风波等都与互联网金融有着千丝万缕的联系。业内权威指出,安全是当前我国联网金融行业的最大痛点。其中最重要的一道防线是基于大数据和机器学习的反欺诈能力。 腾讯正利用不可比拟的大数据优势构建反欺诈的数据体系:超过 10 亿用户的社交网络数据用于分析预测用户的关系连接,社区属性乃至社交角色等重要画像信息;通过不正常帐号识别、反不良信息、恶意刷榜和各类网络攻击所长期积累的低劣账户及黑产设备信息;还有着自身丰富的金融服务场景,如微信支付、QQ 钱包、公众号、理财通所拥有的可信金融数据。建立在这些数据系统的管理、分析和推理之上,黑产链知识库是腾讯利用人工智能技术反欺诈的“大脑”。 常见欺诈,比如身份造假,欺诈团体,代办包装,黑产中介,贷后失联等恶意的有效识别和预防不仅要求能对动态高速产生的用户内容中的关键实体信息及实体链接自动抽取,还要能连接并整合海量静态的不同源异构数据做联合事实推断。本演讲将结合学术界最新的知识库自动构建、深度学习、知识推理技术勾勒出腾讯在面向互联网金融安全的黑产链知识库的构建和应用的目前进展和未来方向。
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