[发明专利]一种作弊检测方法及装置在审
| 申请号: | 201510846125.0 | 申请日: | 2015-11-27 |
| 公开(公告)号: | CN106815452A | 公开(公告)日: | 2017-06-09 |
| 发明(设计)人: | 孙鹏飞;李春生;金阳春 | 申请(专利权)人: | 苏宁云商集团股份有限公司 |
| 主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
| 代理公司: | 江苏圣典律师事务所32237 | 代理人: | 许峰,苏一帜 |
| 地址: | 210042 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 作弊 检测 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及电子商务技术领域,尤其涉及一种作弊检测方法及装置。
背景技术
随着电子商务技术的发展,在线购物平台已成为消费者在日常生活不可或缺的工具,在线购物平台也为商家提供了一种快捷方便并且成本低廉的销售渠道。而搜索引擎作为消费者检索商品的主要工具,如何在在线购物平台的搜索引擎上提高商品的曝光机会,是各大购物网站和商家最为关心的事情。
商家为了获得更高的访问量,进而获得更高的经济效益,总是希望将自己店铺的商品排在搜索结果靠前的位置。目前已经出现不少商家针对搜索引擎的特点,采取欺骗手段提高商品在搜索引擎中的排名,比如:雇佣水军进行商品评论,通过虚假订单提高店铺的交易量等等,即所谓的作弊行为。
为了防止商家的作弊行为,很多在线购物平台采用人工审核的方式确定店铺中的商品是否是作弊商品。但是由于工资水平的提高,以及商品的种类、数量的暴增,人工审核的成本很高。并且审查作弊商品已经需要占用很多人工成本,对于实行作弊的用户或是商品的审查,往往处于缺失状态,基本都是通过其他用户举报的方式进行被动处理。
发明内容
本发明的实施例提供一种作弊检测方法及装置,能够降低审核的成本,并进一步提高自动审查的深度。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,本发明的实施例提供一种作弊检测方法,包括:对样本数据进 行统计,得到各个样本的指标参数,其中,一个样本的指标参数的维度包括:所述一个样本的总点击量、点击人数、每小时点击量、样本点击地区和样本对应搜索词的点击量;
根据所述指标参数,生成各个样本的特征参数,其中,一个样本的特征参数的维度包括:点击量离散系数、每小时点击量离散系数、地域集中度、查询词多样性指数和人均点击量;
根据所述各个样本的特征参数建立检测模型,并根据所述检测模型判定待测试的商品数据是否异常,所述检测模型的维度包括所述各个样本的特征参数的维度。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述根据所述指标参数,生成各个样本的特征参数,包括:
对于一个样本:
根据C=Stdev/Mean获取所述一个样本的总点击量离散系数,其中,Stdev表示所述一个样本的总点击量的标准差,Mean表示所述一个样本的总点击量的平均数,C表示所述一个样本的总点击量离散系数;
根据C’=Stdev’/Mean’获取所述一个样本的指定时段内的点击量离散系数,其中,Stdev’表示所述一个样本的在指定时段内的点击量的标准差,Mean’表示所述一个样本的在指定时段内的平均数,C’表示所述一个样本的在指定时段内的离散系数;
根据R=max(ni)/N获取所述一个样本的地域集中度,其中,ni表示所述一个样本的样本点击地区中的单个城市的点击量,N表示所述一个样本的样本点击地区中的总点击量,R表示所述一个样本的地域集中度;
根据H=-∑(Pi)(lnPi)获取所述一个样本的查询词多样性指数,其中,H表示 多样性指数,Pi表示在所述一个样本的样本对应搜索词的点击量中第i个查询词对应的点击量所占比例,当总点击量为N时,第i个查询词对应的点击量为ni,则Pi=ni/N;
根据P=N/U获取所述一个样本的人均点击量,其中,N表示所述一个样本的总点击量,U表示所述一个样本的点击人数,P表示人均点击量;
重复上述对于所述一个样本的过程,得到各个样本的特征参数。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述根据所述各个样本的特征参数建立检测模型,包括:
建立基础模型(X,Y),其中,X=(x1,x2,x3,x4,x5),Y=(1,0),x1表示点击量离散系数,x2表示指定时段内的点击量离散系数,x3表示地域集中度,x4表示查询词多样性指数,x5表示人均点击量,Y=1表示数据异常,Y=0表示数据正常
根据所述各个样本的特征参数训练所述基础模型,得到所述检测模型。
结合第一方面,在第一方面的第三种可能的实现方式中,还包括:
当待测试的商品数据异常时,提取目标用户的信息,所述目标用户包括点击了出现异常的商品数据的用户;
提取目标用户针对所述出现异常的商品数据的点击数;
根据所述目标用户针对所述出现异常的商品数据的点击数,检测作弊用户的点击数;
在所述出现异常的商品数据中,去除所述作弊用户的点击数。
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