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ベイジアンフィルタにおける画像スパムのフィルタリング方式の設計と評価

机译:Basian过滤器中图像垃圾邮件过滤方法的设计和评估

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摘要

インターネットの普及とともに,迷惑メールの増加が近年問題となっている.2006年には,迷惑メールが電子メール全体の91%を占めたとの調査結果も存在する.迷惑メール対策として,ベイズ理論を用いて統計的にフィルタリングを行うペイジアンフィルタが広く利用されている.その特徴として,フィルタリングの精度が高く,迷惑メールの流行や個人の嗜好に合わせたフィルタリングが行えることがある.しかし,その回避策として,迷惑メールの内容を画像化して送信する画像スパムが急増している.ベイジアンフィルタはテキストデータに対して学習と判定を行うので,画像などのバイナリデータに対しては,適切な学習と判定ができない.そこで,本論文では,画像スパム対策として,ファイルサイズ等の添付画像の情報に着目し,これらの情報を既存のベイジアンフィルタのコーパス(学習データ)に加え,フィルタリングを行う方式を提案する.また,その評価結果を報告する.
机译:随着互联网的普及,近年来不请自来的电子邮件的增加已成为一个问题。 2006年,一些研究发现,未经请求的电子邮件占所有电子邮件的91%。作为对不请自来的邮件的一种措施,广泛使用了使用贝叶斯理论进行统计过滤的pagean过滤器。它的特点是过滤精度高,并且可以根据不请自来的邮件的方式和个人喜好执行过滤。但是,作为一种解决方法,对不请自来的电子邮件的内容进行成像并发送的图像垃圾邮件数量迅速增加。由于Basian过滤器会训练和判断文本数据,因此它无法正确地训练和判断图像等二进制数据。因此,在本文中,作为对付图像垃圾邮件的对策,我们着重于附件图像的信息(例如文件大小),并提出了一种通过将该信息添加到现有Basian过滤器的语料库(学习数据)中进行过滤的方法。我们还将报告评估结果。

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