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【24h】

Towards Detection of Child Sexual Abuse Media: Categorization of the Associated Filenames

机译:致力于检测儿童性虐待媒体:相关文件名的分类

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摘要

This paper approaches the problem of automatic pedophile content identification. We present a system for filename categorization, which is trained to identify suspicious files on P2P networks. In our initial experiments, we used regular pornography data as a substitution of child pornography. Our system separates filenames of pornographic media from the others with an accuracy that reaches 91-97%.
机译:本文探讨了恋童癖者内容自动识别的问题。我们提供了一个文件名分类系统,该系统经过训练可以识别P2P网络上的可疑​​文件。在最初的实验中,我们使用常规的色情数据代替了儿童色情内容。我们的系统将色情媒体的文件名与其他文件名分开,其准确率达到91-97%。

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