基于机器学习的用户异常行为检测方法及装置
实质审查的生效
摘要

本发明提供一种基于机器学习的用户异常行为检测方法及装置,该方法包括:获取用户的操作日志信息;将操作日志信息输入到行为检测模型中,得到行为检测模型输出的用户行为属性;其中,行为检测模型为以样本日志信息为样本,以与样本日志信息对应的用户行为属性样本数据为标签进行训练得到的;行为检测模型内部包括多种神经网络模型,每种神经网络模型基于操作日志信息输出一种参考行为属性,用户行为属性为基于多种神经网络模型的权重参数以及对应输出的参考行为属性确定的。本发明提供的基于机器学习的用户异常行为检测方法及装置,得到用户行为属性的准确率更高,能够提高对用户异常行为检测的效率,便于及时发现用户的异常行为。

基本信息
专利标题 :
基于机器学习的用户异常行为检测方法及装置
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114338248A
申请号 :
CN202210249805.4
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2022-03-15
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
孙基男刘学洋胡文蕙李天赐郑超凡
申请人 :
北京大学
申请人地址 :
北京市海淀区颐和园路5号
代理机构 :
北京路浩知识产权代理有限公司
代理人 :
吴刚
优先权 :
CN202210249805.4
主分类号 :
H04L9/40
IPC分类号 :
H04L9/40  G06N20/00  G06N3/04  
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : H04L 9/40
申请日 : 20220315
2022-04-12 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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