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融资授信二手车车辆智能风控监管系统及方法 

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申请/专利权人:广东唯普汽车科技股份有限公司

摘要:本发明属于二手汽车采购车辆质押风控管理领域,尤其涉及融资授信二手车车辆智能风控监管系统及方法。首先,为每辆车分配一个OBD设备,采用决策过程提取特征向量,并设计匹配算法,计算车辆与OBD设备的匹配度;然后,收集车辆的行驶数据、环境数据以及历史信用数据,并进行预处理,定义数据融合函数,并引入基于图神经网络的模型,得到图特征表示;最后,基于图特征表示构建风险评估模型,得到风险评分,并实现出围栏告警、设备拆卸告警、设备异常离线告警。解决了现有技术在智能风控监管方面的主要缺陷,如个性化匹配能力有限,导致监控效果和数据精度不足;风险预测和识别能力不足,以及动态响应风险情况的措施较为单一的技术问题。

主权项:1.融资授信二手车车辆智能风控监管方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.为每辆车分配一个OBD设备,采用决策过程,以车辆的特定特征和需求作为输入,将输入转化为特征向量,并对特征向量进行归一化处理;构建深度决策树,每个节点的判定标准是非线性决策函数fxnorm,i: 其中,xnorm,i是归一化后的特征向量中的元素;a、b、c、d是非线性决策函数中的系数,用于调整函数的行为和形状;并设计匹配算法,根据每个特征的加权得分和OBD设备性能参数,计算车辆与OBD设备的匹配度;匹配度公式为: 其中,M表示车辆与OBD设备的匹配度;Ei是与车辆第i个特征相对应的OBD设备的性能参数;βi是调节参数,用于控制函数对Si-Ei差异的敏感度;Si是第i个特征的加权得分;wi是第i个特征的动态权重;S2.收集车辆的行驶数据、环境数据以及历史信用数据,并进行预处理,定义数据融合函数,并引入基于图神经网络的模型,得到图特征表示;在图结构数据中,引入深度信息聚合方法,定义函数AGGkNi,捕捉图中节点的邻居信息: 其中,γ是归一化函数;RELU是激活函数;Wk是第k层的权重矩阵;NeighborskNi是第k层的邻居节点集合;Nj是第j个邻居节点,属于第k层;S3.基于图特征表示构建风险评估模型,分析图特征表示中的特征,预测未来潜在的风险事件,并估计风险的严重程度,定义风险评估公式,得到风险评分R: 其中,φi表示自回归系数;σ是激活函数;W1,W2是权重矩阵;b1,b2是偏置项;θ是概率预测权重;γ是概率预测的偏置项;α和β是调节参数;并实现出围栏告警、设备拆卸告警、设备异常离线告警。

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权利要求:

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