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  • 众包平台中的欺诈检测与风险预警 张文洁 等 著 社科 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 张文洁,徐赟,郑海超,李立婷著
    • 出版社: 西南财经大学出版社
    • 出版时间:2023-09-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 张文洁,徐赟,郑海超,李立婷著
    • 出版社:西南财经大学出版社
    • 出版时间:2023-09-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2023-09-01
    • 字数:140
    • 页数:152
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787550459076
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:西南财经大学出版社

    众包平台中的欺诈检测与风险预警

    作  者:张文洁 等 著
    定  价:58
    出 版 社:西南财经大学出版社
    出版日期:2023年09月01日
    页  数:152
    装  帧:平装
    ISBN:9787550459076
    主编推荐

    首先,本书系统、深入地探讨了在众包平台中各类线索对线上欺诈检测的价值。其次,本书基于机器学习方法,构建了有效的欺诈风险预警系统,完成了对众包项目的自动跟踪和监控,实现了对风险因素的全程控制和预警。最后,本书提出通过智能化的欺诈检测方案,构建合理的自动检测机制,从而降低众包欺诈风险,减少信息过载和争议处理成本,更好地构建公平且完善的平台环境,提升大众在知识价值创造工作中的积极性,保证众包模式与开放式创新获得多样化创新源。

    内容简介

    首先,本书系统、深入地探讨了在众包平台中各类线索对线上欺诈检测的价值。其次,本书基于机器学习方法,构建了有效的欺诈风险预警系统,完成了对众包项目的自动跟踪和监控,实现了对风险因素的全程控制和预警。最后,本书提出通过智能化的欺诈检测方案,构建合理的自动检测机制,从而降低众包欺诈风险,减少信息过载和争议处理成本,更好地构建公平且完善的平台环境,提升大众在知识价值创造工作中的积极性,保证众包模式与开放式创新获得多样化创新源。

    作者简介

    张文洁,西南财经大学管理学博士,现任西南财经大学公共管理学院讲师、硕士生导师,主要研究方向为数字经济与数字治理,长期从事公民参与与开放式创新领域的研究。徐赟,毕业于新加坡南洋理工大学南洋商学院,现任西南财经大学管理科学与工程学院教授,博士生导师。主要研究方向为金融科技、管理信息系统、电子商务。郑海超,南开大学商学院管理科学与工程博士,现任西南财经大学管理科学与工程学院教授、博士生导师。主要研究方向为人机融合预测系统、商务智能、人机交互。李立婷,西南财经大学管理科学与工程学院在读博士生。主要研究方向为欺诈检测、在线用户行为、人机融合预测。

    精彩内容

    目录
    1绪论
    1.1研究背景
    1.2研究问题
    1.3研究意义
    1.3.1理论意义
    1.3.2实践意义
    1.4研究内容与方法
    1.4.1研究内容
    1.4.2研究方法
    1.5主要创新点
    2文献综述
    2.1开放式创新的众包模式
    2.2线上欺诈检测
    2.3社会网络分析
    2.4文献评述
    3动静态环境下的语言与非语言线索在众包发起方欺诈检测中的价值探索
    3.1研究背景
    3.2欺诈理论概述
    3.3研究假设
    3.4研究方法
    3.4.1数据与数据预处理
    3.4.2预测模型与评估方法
    3.5实证检验与结果
    3.5.1描述性统计
    3.5.2实证结果
    3.6研究结论
    3.7本章小结
    4基于流程视角的众包发起方欺诈防控与预警
    4.1研究背景
    4.2研究问题
    4.3研究方法
    4.4实证检验与结果
    4.4.1描述性统计
    4.4.2实证结果
    4.5稳健性检验
    4.6预警框架设计
    4.7研究结论
    4.8本章小结
    5基于社会网络分析的众包发起方欺诈检测
    5.1研究背景
    5.2研究问题
    5.2.1中心性
    5.2.2凝聚性
    5.2.3结构对等性
    5.3研究方法
    5.3.1数据
    5.3.2网络构建与网络结构特征提取
    5.4研究结果
    5.4.1中心性与凝聚性分析结果
    5.4.2结构对等性分析结果
    5.5机器学习预警模型的效果提升
    5.6研究结论
    5.7本章小结
    6研究结论与展望
    6.1研究结论
    6.2管理建议
    6.3不足与展望
    参考文献

    售后保障

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