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摘要:
为数字化表示文本内容的语义信息, 并提高基于同义词替换的隐写文本检测精度, 提出一种新的自然语言隐写分析方法.利用Word2vec对大规模语料库进行训练获得包含丰富语义信息的多维词向量, 使用同义词及其上下文词向量之间的余弦距离度量2个词之间的相关度, 并计算同义词在特定上下文中的合适度.根据信息嵌入过程中同义词替换操作对文本同义词合适度的影响提取检测特征形成特征向量, 采用贝叶斯分类模型训练特征向量得到隐写分析特征, 从而识别隐写文本.实验结果表明, 该方法对于不同嵌入率下隐写文本的平均检测精确率和召回率分别达到97.71%和92.64%, 具有较好的检测性能.
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文献信息
篇名 基于Word2vec的自然语言隐写分析方法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 自然语言 词向量 同义词替换 隐写分析 上下文合适度
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 开发研究与工程应用
研究方向 页码范围 309-314
页数 6页 分类号 TP391
字数 6386字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0050407
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 向凌云 长沙理工大学综合交通运输大数据智能处理湖南省重点实验室 14 51 4.0 6.0
10 曾道建 长沙理工大学综合交通运输大数据智能处理湖南省重点实验室 5 3 1.0 1.0
14 喻靖民 长沙理工大学综合交通运输大数据智能处理湖南省重点实验室 1 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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2019(1)
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2020(1)
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  • 二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
自然语言
词向量
同义词替换
隐写分析
上下文合适度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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