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基于联邦学习的通信诈骗识别模型的实现
被引量:
4
1
作者
陈国润
母美荣
+2 位作者
张蕊
孙丹
钱栋军
《电信科学》
2020年第S01期300-306,共7页
近年来通信诈骗案件层出不穷,如何有效地甄别和预防通信诈骗成为一个重要的社会课题。出于用户隐私和数据安全的原因,各方原始数据信息不能直接进行交换,这给联合建模带来了诸多困难。联邦学习概念的提出能有效解决基于隐私保护的分布...
近年来通信诈骗案件层出不穷,如何有效地甄别和预防通信诈骗成为一个重要的社会课题。出于用户隐私和数据安全的原因,各方原始数据信息不能直接进行交换,这给联合建模带来了诸多困难。联邦学习概念的提出能有效解决基于隐私保护的分布式安全联合建模问题,通过对比传统机器学习和联邦学习在预测精度、训练时间等维度的差别,论证联邦学习在电信运营商和公安机关的数据集上联合建模的可能性。
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关键词
联邦学习
机器学习
安全多方计算
通信诈骗
反欺诈
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职称材料
题名
基于联邦学习的通信诈骗识别模型的实现
被引量:
4
1
作者
陈国润
母美荣
张蕊
孙丹
钱栋军
机构
上海理想信息产业(集团)有限公司
出处
《电信科学》
2020年第S01期300-306,共7页
文摘
近年来通信诈骗案件层出不穷,如何有效地甄别和预防通信诈骗成为一个重要的社会课题。出于用户隐私和数据安全的原因,各方原始数据信息不能直接进行交换,这给联合建模带来了诸多困难。联邦学习概念的提出能有效解决基于隐私保护的分布式安全联合建模问题,通过对比传统机器学习和联邦学习在预测精度、训练时间等维度的差别,论证联邦学习在电信运营商和公安机关的数据集上联合建模的可能性。
关键词
联邦学习
机器学习
安全多方计算
通信诈骗
反欺诈
分类号
TN929 [电子电信—通信与信息系统]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于联邦学习的通信诈骗识别模型的实现
陈国润
母美荣
张蕊
孙丹
钱栋军
《电信科学》
2020
4
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