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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111222764.1 (22)申请日 2021.10.20 (71)申请人 北京派盾信安科技有限公司 地址 100191 北京市海淀区知春路27号15 层1708 (72)发明人 李瑞  (74)专利代理 机构 北京润泽恒知识产权代理有 限公司 1 1319 专利代理师 苟冬梅 (51)Int.Cl. G06Q 20/40(2012.01) G06Q 20/38(2012.01) G06N 20/00(2019.01) G06K 9/62(2022.01) G06F 21/56(2013.01) (54)发明名称 区块链庞氏骗局的检测方法、 装置、 设备及 存储介质 (57)摘要 本申请实施例提供一种区块链庞氏骗局的 检测方法、 装置、 设备及存储介质, 涉及互联网技 术领域, 所述方法包括: 确定原始数据集, 根据所 述原始数据集建立针对庞氏骗局的检测模型, 所 述原始数据集中用于训练的交易特征包括 以下 至少一者: 投资者和收款人的交集比例、 赔钱的 人在投资者中的占比、 交易金额的离散程度; 利 用所述检测模型对区块链上钱包地址的交易记 录进行检测, 以确定所述钱包地址是否为庞氏骗 局的钱包地址。 本申请通过提取各个钱包地址的 交易特征来训练机器学习算法建立检测模型, 能 够在庞氏骗局运营的过程中, 根据钱包地址的交 易记录提前识别出庞氏骗局。 权利要求书1页 说明书7页 附图1页 CN 114511327 A 2022.05.17 CN 114511327 A 1.一种区块链 庞氏骗局的检测方法, 其特 征在于, 所述方法包括: 确定原始数据集, 根据所述原始数据集建立针对庞氏骗局的检测模型, 所述原始数据 集中用于训练的交易特征包括以下至少一者: 投资者和收款人的交集比例、 赔钱的人在投 资者中的占比、 交易金额的离 散程度; 利用所述检测模型对区块链上钱包地址的交易记录进行检测, 以确定所述钱包地址是 否为庞氏骗局的钱 包地址。 2.根据权利要求1所述方法, 其特征在于, 所述确定原始数据集, 根据所述原始数据集 建立针对庞氏骗局的检测模型, 包括: 获取所述区块链中多个钱 包地址的交易数据; 根据预设指标从交易数据中提取各钱包地址的交易特征, 所述预设指标包括: 投资者 和收款人的交集比例、 赔钱的人在投资者中的占比、 交易金额的离 散程度; 根据提取的交易特 征建立训练集和 测试集; 利用所述训练集训练预设的机器学习算法建立所述检测模型; 利用所述测试集测试 所述检测模型的准确度。 3.根据权利要求2所述方法, 其特 征在于, 所述多个钱 包地址包括: 已知为庞氏骗局的钱 包地址和已知为非庞氏骗局的钱 包地址。 4.一种区块链 庞氏骗局的检测装置, 其特 征在于, 所述装置包括: 训练模块, 用于确定原始数据集, 根据 所述原始数据集建立针对庞氏骗局的检测模型, 所述原始数据集中用于训练的交易特征包括以下至少一者: 投资者和收款人 的交集比例、 赔钱的人在投资者中的占比、 交易金额的离 散程度; 检测模块, 用于利用所述检测模型对区块链上钱包地址的交易记录进行检测, 以确定 所述钱包地址是否为庞氏骗局的钱 包地址。 5.根据权利要求 4所述装置, 其特 征在于, 所述训练模块包括: 数据获得子模块, 用于获取 所述区块链中多个钱 包地址的交易数据; 特征提取子模块, 用于根据预设指标从交易数据中提取各钱包地址的交易特征, 所述 预设指标包括: 投资者和收款人的交集比例、 赔钱的人在投资者中的占比、 交易金额的离散 程度; 数据集建立子模块, 用于根据提取的交易特 征建立训练集和 测试集; 训练子模块, 用于利用所述训练集训练预设的机器学习算法建立所述检测模型; 测试子模块, 用于利用所述测试集测试 所述检测模型的准确度。 6.根据权利要求5所述装置, 其特 征在于, 所述多个钱 包地址包括: 已知为庞氏骗局的钱 包地址和已知为非庞氏骗局的钱 包地址。 7.一种计算机可读存储介质, 其上存储有计算机程序, 其特征在于, 该计算机程序被处 理器执行时, 实现如权利要求1至 3任一所述的方法中的步骤。 8.一种电子设备, 包括存储器、 处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算 机程序, 其特征在于, 所述处理器执行所述计算机程序时, 实现如权利要求 1至3任一所述的 方法的步骤。权 利 要 求 书 1/1 页 2 CN 114511327 A 2区块链庞氏骗局的检测方 法、 装置、 设备及存储介质 技术领域 [0001]本申请实施例 涉及互联网技术领域, 具体而言, 涉及一种区块链庞氏骗局的检测 方法、 装置、 设备及存 储介质。 背景技术 [0002]智能合约指在 区块链上运行的应用或程序。 通常情况下, 它们为一组具有特定规 则的数字化协议, 且 该协议能够被强制执行。 这些规则由计算机源代码预先定义, 所有网络 节点会复制和执行这些计算机源码, 区块链智能合约支持创建无需信任的协议。 这意味着 执行合约的双方可以通过区块链做出承诺, 而无需相互了解或相互信任。 合约内容经双方 确认后, 如果没达 到触发条件, 合约将不会被执 行。 [0003]许多区块链项 目吸引用户投资并给出高额返利, 但实际上是庞氏骗局, 智能合约 中的庞氏骗局更具迷惑性, 因为区块链具有不可更改的特性, 所以被上传至以太坊中的合 约将永远不会失效。 这使得很多投资者认为: 一个持续运行 的且能够不断获得收益的智能 合约项目, 不存在类似庞氏骗局的风险, 最后项目方无力支 付时会倒闭或提前跑路, 给 投资 者造成巨额损失。 发明内容 [0004]本申请实施例提供一种区块链庞氏骗局的检测方法、 装置、 设备及存储介质, 旨在 对区块链上的庞氏骗局提前进行准确检测。 [0005]本申请实施例第一方面 提供一种区块链 庞氏骗局的检测方法, 所述方法包括: [0006]确定原始数据集, 根据所述原始数据集建立针对庞氏骗局的检测模型, 所述原始 数据集中用于训练的交易特征包括以下至少一者: 投资者和收款人 的交集比例、 赔钱的人 在投资者中的占比、 交易金额的离 散程度; [0007]利用所述检测模型对区块链上钱包地址的交易记录进行检测, 以确定所述钱包地 址是否为庞氏骗局的钱 包地址。 [0008]可选地, 所述确定原始数据集, 根据所述原始数据集建立针对庞氏骗局的检测模 型, 包括: [0009]获取所述区块链中多个钱 包地址的交易数据; [0010]根据预设指标从交易数据中提取各钱包地址 的交易特征, 所述预设指标包括: 投 资者和收款人的交集比例、 赔钱的人在投资者中的占比、 交易金额的离 散程度; [0011]根据提取的交易特 征建立训练集和 测试集; [0012]利用所述训练集训练预设的机器学习算法建立所述检测模型; [0013]利用所述测试集测试 所述检测模型的准确度。 [0014]可选地, 所述多个钱 包地址包括: [0015]已知为庞氏骗局的钱 包地址和已知为非庞氏骗局的钱 包地址。 [0016]本申请实施例第二方面 提供一种区块链 庞氏骗局的检测装置, 所述装置包括:说 明 书 1/7 页 3 CN 114511327 A 3

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