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    项目管理实践篇(一):技术人如何做好风险

    而作为研发一员,项目管理的最重要一个环节就是“前期风险评估”。 根据自己实际的工作内容(已脱敏)和踩过的坑,总结一下自己对“技术人如何做好项目风险评估和”的理解。...(1)研发环境一般分为4种: 本地开发环境local 集成测试环境test 灰度发布环境cannary-env 正式发布环境pro-env (2)特别需要注意的是灰度发布环境,这是非常有效的风险手段...:灰度测试是一种(遵从某种灰度策略)给一小部分用户开放新功能体验,来降低风险与验证软件新功能的手段。...如何更好做到“前期风险评估”?...怎么做好“前期风险评估”呢,我觉得做到以下五点非常重要: 迭代改动范围 研发工作量评估 研发发布计划时间表 研发资源协调 上线风险评估 迭代改动范围 迭代改动范围:这个对于开发来说很好理解,简单来说就是你的改动要提前评估到会影响到哪些业务

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    黑客发起钓鱼攻击可远电脑,针对金融行业

    近期,火绒威胁情报系统监测到有黑客团伙针对金融行业进行钓鱼攻击。用户点击钓鱼文件后,其会下载多个文件进行互相关联,随后黑客可以远程控制受害者电脑。...该病毒的执行流程,如下图所示: 病毒传播流程图 该黑客团伙投递的病毒文件名均为行业关键词,通过微信或邮件等方式投递给目标用户,诱导用户下载,对用户造成严重威胁。...目前,火绒收集到的相关文件名列表如下图所示: 伪装文件名 根据火绒威胁情报系统记录,该类攻击至少从9月份开始,并且其中包含Gh0st远木马的变种,能执行包括屏幕截图,远程上线等恶意操作。...分析 DLL 时可以发现,所有逻辑调用都封装在 Program 类的构造函数中: 构造函数代码 在构造函数内,会进行一系列路径拼接和域名拼接,结果作为配置写入到以进程号创建的文件名中,用于指定要下载的后续阶段程序以及其存放的位置等信息...随后执行其导出函数 "fuckyou": 解密并加载 DLL 解密过程中,前面的数据作为解密密钥并保留,通过自定义的解密算法,获取最终的核心文件: 解密过程 解密后的核心 DLL 实际上是 Gh0st 远木马的变种

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    送书 | 智能风:Python金融风险管理与评分卡建模

    过拟合是指为了得到一致假设而使假设变得过度严格,即模型学习得太过详细,一些个例的特点作为共性,使得模型的泛化能力较低。...一般认为,训练集上表现好但在测试集上表现不好的模型,有过拟合的风险;而模型在训练集上效果明显差于测试集,则有欠拟合的风险。...关于作者:梅子行,资深风技术专家、AI技术专家和算法专家,历任多家知名金融科技公司的算法研究员、数据挖掘工程师。...师承Experian、Discover等企业的资深风专家,擅长深度学习、复杂网络、迁移学习、异常检测等非传统机器学习方法,热衷于数据挖掘以及算法的跨领域优化实践。...本文摘编自《智能风:Python金融风险管理与评分卡建模》,经出版方授权发布。

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    两会说要控制金融风险,问题是该怎么

    数据猿导读 互联网金融行业四年来发展如火如荼,有越来越多的互联网金融公司过于追逐公司规模和用户量,忽视了对风险,产生了大量风险和隐患。...此后,有越来越多的互联网金融公司过于追逐公司规模和用户量,忽视了对风险,导致互金行业产生了大量风险和隐患。...从行业发展态势来看,仅仅在两年时间内就出现了4000多家P2P公司,但现有的监管制度并不能对其进行有效管。若不及时改革,必然影响互联网金融行业发展前景。 那么问题来了,金融企业应该如何控制风险呢?...这些数据的覆盖人群会远远超过现有的金融行业所使用的数据。而大数据技术通过对这些数据进行组合,可以对金融实现管理作用。...互联网金融企业以数据为底层支持,结合区块链、云计算、人工智能等技术,搭建完善的大数据风体系,就可以嵌入到理财产品、信贷、保险等消费场景,解决和降低互联网金融企业现有的风险和问题,从而使互联网金融行业逐步走向稳健和规范化发展道路

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    行业 | 万亿级汽车金融市场爆发,电子合同如何助力行业升级?

    虽然汽车金融市场前景可期,但汽车金融行业涉及到大量且复杂的契约关系,传统的纸质合同签约方式不仅费时费力费成本,同时在合同的管理和保存方面都存在较大的风险隐患。...而安全合法的电子合同不但能够为汽车金融企业节省各类成本、提升签约效率、增强用户体验,更重要的是还能有效的解决身份验证、合同篡改等问题。电子合同成为了汽车金融行业降本提效、提升风的有效手段。...电子合同如何赋能汽车金融行业?...电子合同则可以很好的解决身份验证这个难题,帮助汽车金融行业做好风。...4.电子合同防篡改,降低法律风险 纸质合同在快递寄送及人工归档保存的过程中,易被篡改、丢失、损坏,其薄弱的风险防范能力对于汽车金融行业的健康发展有弊无利。

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    【系列文】数据分析在互联网金融风险的应用!

    风险的内容及困难 金融业是高风险行业,存在着汇率风险、利率风险、会计风险、市场风险、信用风险等诸多的金融风险。...而对于互联网金融来说,由于发展时间短、变化快,目前尚没有形成体系化的风险体系,对于参与其中的用户和机构而言,都存在着巨大的风险。 互联网金融机构,作为互联网金融的主体,将承担风险的重要任务。...对于金融机构而言,主要可分为针对内部的管风险和外部的信用风险。...风险,一直是金融的重点和难点,内容复杂、涉及面广,专业人员缺乏等因素一直制约着我国金融行业风险。...对于互联网金融机构而言,这些问题相对于传统金额行业更为严重,可以说,互联网金融行业处在一个未知的网络中,面临着许多未知的事情,也存在着许多未知的风险

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    【数据分析】数据分析在互联网金融风险的应用

    风险的内容及困难 金融业是高风险行业,存在着汇率风险、利率风险、会计风险、市场风险、信用风险等诸多的金融风险。...而对于互联网金融来说,由于发展时间短、变化快,目前尚没有形成体系化的风险体系,对于参与其中的用户和机构而言,都存在着巨大的风险。 互联网金融机构,作为互联网金融的主体,将承担风险的重要任务。...对于金融机构而言,主要可分为针对内部的管风险和外部的信用风险。...风险,一直是金融的重点和难点,内容复杂、涉及面广,专业人员缺乏等因素一直制约着我国金融行业风险。...对于互联网金融机构而言,这些问题相对于传统金额行业更为严重,可以说,互联网金融行业处在一个未知的网络中,面临着许多未知的事情,也存在着许多未知的风险

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    从“获客”到“管”,金融服务业如何解决行业难题?

    什么是金融服务业?它指的是金融机构运用货币交易手段,融通有价物品,向金融活动参加者和顾客提供的共同受益、获得满足的活动这一类行业。其主要包括银行、证券、保险、信托、基金等。...金融服务行业是先进服务业中相对独特和独立的一个行业范围,但现在金融服务业走到了迭代升级的历史转折点。 1.png 从工业文明到数字文明,从工业经济到数字经济,金融服务面对前所未有之大变局。...此外随着大数据在各个行业的应用,如何通过量化数据来进行销售管,降低金融风险也显得很是重要。可以说,智能获客、智能管是银行、保险和消费金融公司都迫切需要解决的事情。...针对金融服务行业遇到的问题,EC可从四个方向提出解决方案。...04.png EC一个工作台可以对销售行为、销售业绩进行管理,保证客户经理工作量、产出情况实时可查,KPI考核有据可循,实现对客户转化率、销售目标完全情况的充分管,降低风险

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    能金云CEO许瀚丹:利用大数据构建金融风险体系

    如何将大数据技术运用于金融风险防范工作中,构建起风防御网?本文作者结合能金云的运作实际,与大家分享了大数据技术在规避金融风险中发挥的价值。...看到这个消息,对我们能金云是个很大的提振,因为我们的优势在于利用大数据技术进行金融风险。...那么如何将大数据技术运用于金融风险防范工作中,构建起风防御网?以下我将结合能金云的运作实际,与大家分享一下大数据技术在规避金融风险发挥的价值。...那么对金融机构来讲,这也是角色的转变,之前金融对新能源产业可能是一个支持性的角色,逐渐转变成未来的主导性的角色,需要对行业、项目更加深入,体系化甚至是持续优化的认知和定位。...能金云风体系的“法” “点”是投资商的“千里眼”,囊括了6大维度,一千多个风险点。 能金云风体系的6大维度包括外部风险、资产基因风险、营运风险、欺诈风险、资产交割风险金融风险

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    金融数据】消费金融:大数据风那点事?

    一、银行信用风险控制的原理 金融行业中,银行是对信用风险依赖最强的一个主体,银行本质就是经营风险,不同的风险偏好决定了银行的经营水平。...二、金融行业信用风险控制的挑战 金融行业在过去主要依靠经验和宏观经济形式来实施风险控制,以定性为主,更多依赖风险管理精英的个人能力,特别在经济发展很好的时期,风险管理偏好不太科学,不能够反应出真正的风险水平...相对于传统金融来讲,互联金融面对的客户风险较高,其风面临的挑战更大,对数据风对要求就会更高。 三、互联网金融行业的风挑战 中国的互联网金融企业愿意从美国挖一些风人才来提高自身风水平。...大数据风的一个最大的优势就是丰富了信用风险评估的数据纬度,这些用户行为信息,很大程度是大数据采集和分析的结果,用户一般是不会提供给金融行业的。...但如果这两个模型放在一起使用,利润会提升了38.3%。每个模型平均半年就会诞生一个新版本,替代旧的版本。新版本通常会加入更多的变量和数据源。

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    金融科技|普惠金融下的智能信贷风

    一 普惠金融及智能风 普惠金融是一种以较低成本为社会各界人士(尤其是欠发达地区和社会低收入者)提供较为便捷服务的金融服务体系。 风险管理是商业银行经营发展的关键因素。...智能风,是将大数据和人工智能等技术应用到风险控制环节,以提升风险控制的效率和精准度的一种风模式。...,实现金融科技与银行业务的深度融合。...在利用(税务数据、企业/个人征信解析、三方数据等)数据构建线上评分模型,获得小微企业的初步建议额度后,再结合线下尽调以及标的企业所在的细分行业、细分企业规模等产业数据最终得出风结果。...,增加模型的可信度;在模型关系处理方面,要求普惠金融模型能与营销模型深度、有效地融合起来,让风模型从单纯的风险拦截型转变为质量筛选型,以更有效地避免风险在时间上的累积,减少风险暴雷事件的发生。

    2.7K10

    金融科技|风建模技术方案

    建模的技术方案 1 逻辑回归模型 在银行的传统评分卡建模中,应用的也是逻辑回归模型。逻辑回归本质上是一个线性分类模型。...如果特征和标签并不是单调的增减关系,必须要做特征的分箱处理,及特征值的主值区间划分为若干段,1个连续值特征会变为n个0-1取值的one-hot特征。...对于金融科技公司在建模所遇到的大量的弱特征,如何挖掘多个特征之间的互补性,产生组合的分箱特征是一个技术挑战。...总之,金融模型是一个既传统又新鲜的技术问题。银行的风模型已经随着银行业的发展应用了数十年。...而互联网金融面临的如何组合大量的弱特征数据对于用户的逾期行为给一个准确的预测,是一个新出现的技术课题,技术方案也在快速的迭代演进中。

    1.7K30

    架构操练Kata:金融风险系统

    Simon Brown的Software Architecture for Developers II;译者:伍斌) 背景 一家办公室设在伦敦、纽约和新加坡的全球投资银行,与其他银行(交易对手)进行金融产品交易...4.对于每个交易对手,计算银行所面临的风险。 5.生成可导入Microsoft Excel的报告,其中包含银行已知的所有交易对手的风险数据。...7.为部分业务用户提供配置和维护风险计算所使用的外部参数的方法。 非功能性要求 新“风险系统”的非功能性要求如下: 性能 风险报告必须在新加坡的下一个工作日上午9点之前生成(即3小时之内生成)。...风险计算参数的修改。 用于调整计算风险的输入参数必须有理由说明。 容错和弹性 如果可能的话,系统应该采取适当的步骤来从错误中恢复;所有的错误都应该被记录。...所有交易价值和风险数据将仅以美元呈现。

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    金融科技行业研究报告】区块链技术现实骨感,大数据风跑马圈地

    作者:36Kr研究院 2017年9月,36氪研究院最新发布《2017 FinTech行业研究报告》,金融是在不确定的环境中进行资源跨期的最优配置决策行为,其本质是价值流通。...从此角度看,科技与金融的融合动力主要体现在其对价值流通的加速能力以及流通过程中产生的风险控制作用。目前为止,金融与科技融合主要经历了三大发展阶段:金融IT阶段、互联网金融阶段、金融科技阶段。...大数据风 大数据风行业概述 大数据风产业链图谱及参与者分析 风险之一——欺诈风险分析 风险之二——信用风险分析 大数据风技术未来发展分析 三....智能投顾 智能投顾行业概述 智能投顾&人工投顾对比 中国市场&其他市场对比 行业参与者竞争力分析 政策监管 智能投顾产业链图谱 五....FinTech行业总结 FinTech行业总结 未来发展&投资机会分析 致谢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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    产品运营节点与分析!!

    产品从上线到再次迭代分为了五个阶段。每个阶段所需要运营能力是不同的。 ? 第一阶段 产品准备期 这个阶段我们要用到用户运营能力、新媒体运营能力、渠道运营能力、数据运营能力。...产品运营更要关注的事情: 靠产品本身去用户黏贴在平台上面。第一次关注产品,吸引用户。然后单纯靠产品本身吸引用户,然后建立起用户和产品,产品和别的用户这样链接。...用户浏览时长是不是符合该产品在该行业内浏览时长。 产品运营更要关注的事情: 内容本身在哪里跳转流出失去了用户。 活动运营能力 产品运营和普通运营都要做的事: 如果活动效果不好,针对现有活动增加活跃量。...理性和感性进行结合,找到产品真正的数据原因。 品类运营能力 产品运营和普通运营都要做的事: 安排热门品类或者热门商品和服务推向首页进行展示,扩大付费效果和用户下单量,支付等行为。...特别新服务上线后,发现页面转化率和订单率到达一定好的效果后,可以服务页面进行前置页面。

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    金融数据管理——海量金融数据离线监控方法

    作者:housecheng  腾讯WXG工程师 |导语  解决金融数据监控“开发门槛高”“重复工作多”的痛点,实现PSI计算性能十倍速提升。...背景 在金融业务上,质量和稳定是生命线,我们需要对所有已经上线的风要素,如策略、模型、标签、特征等构建监控。...在过去,我们部署监控的方式为: 风要素负责同学在要素上线前,通过spark\sql完成对监控指标的运算并例行化; 将监控指标运算结果出库mysql\tbase,用于指标的展示和告警; 告警系统轮询指标是否异常...这种模式主要的问题在于: 开发门槛高,要素负责同学需要掌握spark离线计算、mysql等数据库的增删数据,还需要手动配置例行化任务,在告警系统上登记注册等,耗时费力; 重复工作多,要素指标相似、重合度很高,如多数风要素都涉及...小结 针对金融要素监控的“开发门槛高”“重复工作多”等问题,本文提出了“统一监控计算与检查工具”这一解决方案,本文详细论述了该方案TaskMaker、 Calculator、 Checker等各个模块的设计实现

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    科技创新是“双刃剑”,金融行业的大数据应用之路“任重而道远”

    数据猿导读 面对迅猛发展的金融科技,传统金融机构从最初的支付,到信贷、风以及财富管理等众多领域“失守”,逐步经受着来自金融科技创新的挑战和冲击。传统金融究竟该如何适应产业变化发展?...面对迅猛发展的金融科技,传统金融机构从最初的支付,到信贷、风以及财富管理等众多领域频频“失守”,不断经受来自金融科技创新的挑战和冲击。传统金融究竟该如何适应产业发展变化?...对于金融业而言,虽然技术和用户需求是金融创新的两大源动力,但监管绝对是悬在金融业头顶不可忽视的一利剑。...互联网技术在提升金融业资金融通效率的同时也使风险传播速度变得更快,部分创新产品过度包装,导致真正的风险难以识别,金融诈骗、网络安全等问题不断出现。...不仅如此,由于互联网账户虚拟化、交易线上化、资金流转实时化、客户识别远程化等特性,金融科技实质上加速了业务风险外溢,而且伴随跨行业跨机构的金融服务日益丰富,不同业务间相互关联渗透,金融风险更加错综复杂。

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