[发明专利]一种基于运营商数据识别大学生网贷风险的分析方法与系统在审
申请号: | 201910913601.4 | 申请日: | 2019-09-25 |
公开(公告)号: | CN110648222A | 公开(公告)日: | 2020-01-03 |
发明(设计)人: | 田科伟 | 申请(专利权)人: | 杭州谱数梦信息技术有限公司 |
主分类号: | G06Q40/02 | 分类号: | G06Q40/02;G06F16/2458;G06F16/245;G06F16/28;G06F16/29;G06F16/27;G06K9/62;G06F16/951;G06F16/955 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310000 浙江省杭州市萧山*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于运营商数据识别大学生网贷风险的分析方法与系统,采集的是运营商已采集的用户上网日志与用户轨迹行为,结合基准库通过URL解析目标对象的上网APP,同时通过URL解析用户的电商购物行为,结合爬虫爬取商品详细信息,分析目标对象大宗消费情况及APP使用情况;更能体现通过大数据方式分析用户上网行为的分析,提高分析目标的灵活性和分析结果的准确性。分析的目标客户群体更加明确,能根据客户群体减少用户上网日志数据的采集;设定疑似网贷大学生监控及预警机制,实时分析目前用户群体的上网行为与轨迹行为数据,分析的特征更全面,结果也更准确。 | ||
搜索关键词: | 分析目标 用户上网 采集 分析 商品详细信息 用户上网行为 目标客户群 运营商数据 爬虫 方式分析 购物行为 轨迹行为 客户群体 目标对象 日志数据 上网行为 实时分析 用户轨迹 用户群体 预警机制 大数据 基准库 运营商 大学生 日志 上网 监控 | ||
【主权项】:
1.一种基于运营商数据识别大学生网贷风险的分析方法,其特征在于,根据对以往发生的大学生网贷事件分析,获取大学生网贷的基础特征为:经常使用网贷APP,线上大宗消费信息,经常搜索贷款、还贷类关键词,线下出现商圈频次,经常拨打网贷机构客服电话;其分析方法包括以下步骤:/n建立基准库:/nAPP库:对网贷APP、电商APP及其对应的HOST域名进行分类;/n网贷电话库:对贷款类客服电话实现汇总;/n位置库:汇总高校及商场的位置POI信息;/n网贷搜索词库:汇集运营商用户网络贷款搜索词;/n目标群体识别:通过高校的位置POI信息,结合高校覆盖范围内的基站工参数据,采集运营商用户轨迹行为数据,比对运营商用户资料数据,实现对大学生群体的识别;/n目标群体行为数据解析:/n将目标用户上网日志、基准库数据加载到HDFS,采用M/R实现海量数据快速高效匹配,解析出用户上网具体URL行为、APP行为、网贷APP点击次数;获取用户购买商品数据通过电商APP深度解析出来的用户购买商品编号,通过爬虫实现内容爬取识别商品的详细信息;解析用户的搜索词信息,将APP站内搜索与主流搜索引擎搜索词进行汇总;/n通过商场的位置POI信息,结合商场覆盖范围内的基站工参数据,采集目标用户轨迹行为数据,解析目标群体在商场出现的频率;/n结合网贷电话库,获取目标用户网贷电话拨打记录;/n所述基站工参数据包括基站名称、LAC/CI、经纬度、基站类型;运营商用户轨迹行为数据包括电话号码、开始基站、结束基站、开始时间、结束时间、信令动作;运营商用户资料数据包括电话号码、年龄、性别、网龄、机龄;目标用户上网日志包括上网开始时间、结束时间、电话号码、HOST、URL;/n网贷风险模型建立:/n通过贝叶斯分类实现对具备大学生网贷特征的用户群体实现特征分析,输出具备网贷风险的特征,建立模型分析维度:/n
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