信貸自動(dòng)審批模型的對(duì)抗攻擊風(fēng)險(xiǎn)研究
所屬分類:技術(shù)論文
上傳者:zhoubin333
文檔大小:832 K
標(biāo)簽: 信用貸款 對(duì)抗攻擊 對(duì)抗樣本
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文檔介紹: 近期,銀行等金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)自動(dòng)信貸審批系統(tǒng)來取代傳統(tǒng)的人工審批,而自動(dòng)信貸審批系統(tǒng)在何種程度上會(huì)受到對(duì)抗樣本的攻擊有待研究。通過實(shí)驗(yàn)對(duì)信貸對(duì)抗樣本攻擊的問題進(jìn)行了驗(yàn)證。首先,基于申請(qǐng)人的信貸數(shù)據(jù)對(duì)XGBoost模型進(jìn)行訓(xùn)練,預(yù)測(cè)申請(qǐng)人行為,并選擇原始樣本。其次,使用“非違約申請(qǐng)人”對(duì)改進(jìn)的GAN模型進(jìn)行訓(xùn)練,并用于生成特征值,通過修改原始樣本以構(gòu)建對(duì)抗樣本,使得修改后的特征值接近于“非違約申請(qǐng)人”密集分布的特征值。最后,使用訓(xùn)練好的XGBoost模型將對(duì)抗樣本進(jìn)行分類。在實(shí)驗(yàn)中生成的對(duì)抗樣本可以混淆XGBoost模型。當(dāng)修改后的特征值的數(shù)量增加時(shí),對(duì)抗樣本的生成率總體呈上升趨勢(shì)。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)抗樣本的攻擊將對(duì)自動(dòng)信貸審批系統(tǒng)造成安全風(fēng)險(xiǎn)。
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