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MIT分析了20万个比特币交易,认定其中只有2%“非法”

Liang CHE

区块链分析公司Elliptic与麻省理工学院(MIT)合作,发布了与非法活动相关的比特币交易的公共数据集。

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据coindesk.com报道,MIT的IBM Watson AI实验室的研究人员使用机器学习软件对203769个比特币交易进行了分析并分类,所有交易涉及的总价值约为60亿美元。在研究了节点与已知实体的关联后,研究人员发现,这20万个比特币交易中只有2%被认定为非法。虽然其中还有21%被认为合法,但占约77%的绝大多数交易仍未被分类。

该结果与分析公司Chainalysis的一项研究基本一致,后者估计2019年的比特币交易中只有1%被认为与非法活动有关。

Elliptic经常被世界各地的执法机构用来识别使用加密货币的非法活动,因此本研究旨在找出区分非法和合法使用比特币的模式,尤其是在没有银行账户的个人或其他未知实体参与的交易中。

“总的来说,合规性的一个大问题是误报。这项研究的一个重要作用是减少误报的数量,“Elliptic联合创始人Tom Robinson表示。“而我们的重要发现是,机器学习在发现非法交易方面非常有效。”他表示有时基于暗网市场、勒索软件攻击和其他刑事调查的现有数据,软件能够找到难以描述但仍与已知实体匹配的模式。

MIT研究员Mark Weber称,“在反洗钱方面,我们正在与该领域的专家分享我们早期的实验,以征求反馈意见。”

图片来源:pixabay

作者 Liang CHE

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原文链接:https://www.bitpush.news/articles/534373

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