文献标识码:A
DOI:10.19358/j.issn.2097-1788.2022.04.002
引用格式: 张晓琦,白雪,李光松,等. 基于网络表示学习的区块链异常交易检测[J].网络安全与数据治理,2022,41(4):11-20.
0 引言
区块链是一种分布式加密账本,为非信任成员可以安全地进行交易提供平台,使得去中心化、低成本、点对点的交易成为可能,在金融、医疗、物流、物联网等领域得到了广泛应用。区块链使用分布式存储和集体维护来实现去中心化,使用SHA-256等非对称加密算法和可靠存储技术完成信用背书,保障了系统的开源、公开和安全。区块链最成功的实践是以比特币为代表的加密数字货币,自2009年比特币诞生以来,越来越多的加密数字货币涌现出来并进入金融市场。截至2021年12月31日,加密数字货币的种类超过了1.6万种,用户近3亿。主流加密数字货币主要有比特币、以太坊、莱特币等,其中,比特币在2021年11月达到了历史最高单价68 928.90美元,流通市值达到1万亿美元。加密数字货币具有匿名性的特点,不需要用户进行实名认证,因此越来越多的犯罪分子将加密货币作为犯罪工具,实施网络和金融犯罪,如敲诈勒索、欺诈和洗钱等。2020年非法交易在所有加密货币交易中所占的比例为0.34%,总量达到100亿美元,而在2021年,0.15%的加密货币交易与网络犯罪、洗钱和恐怖主义融资等活动有关,其中诈骗案件共涉及资金约140亿美元[1]。与加密货币相关的犯罪的发生增加了加密货币的价格波动,也为区块链技术的发展带来了不利的影响,还给社会带来了安全问题,交易安全已成为区块链系统生态的一个重要问题。对区块链的异常交易进行检测,挖掘交易中有用的信息,提高对区块链犯罪的打击效率已成为一个迫切需要解决的问题。同时,采用技术手段对区块链交易中的异常进行检测,也能为解决区块链技术扩展到其他领域将要面临的安全问题提供有意义的指导。因此,研究区块链异常交易检测方法具有重要现实意义。
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作者信息:
张晓琦1,白 雪2,李光松1,王永娟3
(1.信息工程大学 网络空间安全学院,河南 郑州450001;
2.中国船舶工业综合技术经济研究院,北京100081;3.河南省网络密码重点实验室,河南 郑州450001)