计算机应用研究

北大核心,JST,Pж(AJ),CSCD扩展版,WJCI

国内刊号:51-1196/TP

国际刊号:1001-3695

计算机应用研究杂志2020年第12期:改进利益驱动神经网络在欺诈信息的应用研究

发布日期:

作者:孙林娟,贾月辉,

单位:1.天津大学仁爱学院计算机科学与软件系,天津301636;2.天津中德应用技术大学软件与通信学院,天津300350;

关键词:神经网络,惩罚函数,利益驱动,欺诈信息,分类器,

基金:天津市科技计划项目技术创新引导专项优秀科技特派员项目(18JCTPJC51800);;

为了研究个体收益和代价实现总体净收益的最大化问题,提出了利益驱动的人工神经网络(ANN)分类方法。该方法引入了惩罚函数,根据实例不同的重要程度对不同实例的误分类给予可变惩罚,并在之后对净利益进行最大化处理。为了生成对个体的惩罚,参照每个实例的收益,通过改变函数值对误差平方和函数进行了修改,提出了七个不同版本的ANN模型。两个欺诈信息的实验结果表明,与原ANN、决策树和朴素贝叶斯分类器相比,所提模型的不同版本在净利润项上的性能优于其他方法,而且能够针对不同的数据集采用不同的权值生成方式。

来源:2020年第12期

《计算机应用研究》期刊编辑部

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