【技术实现步骤摘要】
异常资源转移识别方法、装置、计算机设备
[0001]本申请涉及金融科技领域,特别是涉及一种异常资源转移识别方法
、
装置
、
计算机设备
、
存储介质和计算机程序产品
。
技术介绍
[0002]在网络直播平台上,观众可以通过购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打赏,主播可通过观众赠送礼物与平台兑换现金提取
。
由于直播打赏所采用的平台兑换虚拟代币
、
兑换为平台礼物等新型交易模式具有隐蔽性,可能涉及异常资源转移情况
。
[0003]随着互联网交易业态的多样化
、
交易关系复杂化,造成交易的参与人众多
、
链路也越来越复杂,互联网平台交易监测难度大,在对异常资源转移情况的识别
、
预警方面都存在较大挑战
。
[0004]传统技术中,通常是采用人工识别手段进行监测,但传统识别手段识别效率低
、
识别成本高,具有较长的滞后性,难以实现高效识别,且信息化水平低,导致针对网络直播平台中异常资源转移情况的识别效果不佳
。
技术实现思路
[0005]基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提升直播活动中异常资源转移识别效率的异常资源转移识别方法
、
装置
、
计算机设备
、
存储介质和计算机程序产品
。
[0006]第一方面,本申请提供了一种异常资源转移识别方 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种异常资源转移识别方法,其特征在于,所述方法包括:获取基于直播活动的异常资源转移事件的原始数据集合;所述原始数据集合包括来源于与所述异常资源转移事件关联的不同业务类型数据平台的多个事件基础数据;所述事件基础数据包括事件对象描述数据和资源转移交互数据;通过对所述原始数据集合中的多个事件基础数据进行数据关联整合,得到数据集成视图;所述数据集成视图用于表征所述事件对象描述数据与所述资源转移交互数据之间的数据关联关系;基于所述数据集成视图,确定用于识别异常资源转移事件特征的指标规则信息,构建包含所述指标规则信息的异常资源转移事件识别模型;采用所述异常资源转移事件识别模型对直播活动中资源转移情况进行监测,展示所述异常资源转移事件识别模型输出的异常资源转移事件预测结果
。2.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过对所述原始数据集合中的多个事件基础数据进行数据关联整合,得到数据集成视图,包括:获取预设的整合关键信息;所述整合关键信息为所述事件对象描述数据包含的对象特征内容;根据所述对象特征内容,对来源于所述不同业务类型数据平台的所述多个事件基础数据进行数据关联整合,建立所述事件对象描述数据与所述资源转移交互数据之间的数据关联关系,得到所述数据集成视图
。3.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述数据集成视图,确定用于识别异常资源转移事件特征的指标规则信息,构建包含所述指标规则信息的异常资源转移事件识别模型,包括:从所述数据集成视图中分解出不同维度的所述异常资源转移事件特征,得到用于识别各所述维度下的异常资源转移事件特征的模型指标,作为所述指标规则信息;采用所述指标规则信息和各所述模型指标对应的差异化阈值信息,构建所述异常资源转移事件识别模型
。4.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采用所述异常资源转移事件识别模型对直播活动中资源转移情况进行监测,展示所述异常资源转移事件识别模型输出的异常资源转移事件预测结果,包括:获取当前监测直播活动的所属行业信息
、
主播对象关联信息,以及资源转移观众对象关联信息,输入至所述异常资源转移事件识别模型;根据所述异常资源转移事件识别模型中不同维度下的模型指标进行命中判断,基于命中所述模型指标的所属行业信息
、
主播对象关联信息,以及资源转移观众对象关联信息,确定第一异常预测结果;根据所述第一异常预测结果,得到所述异常资源转移事件预测结果,并展示所述异常资源转移事件预测结果
。5.
【专利技术属性】
技术研发人员:王辉,杜鹏,杨金朝,房轶,
申请(专利权)人:工银科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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