面向色情音频检测的内容分类研究  

Research on Content Classification for Pornographic Audio Detection

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作  者:司朋举 SI Pengju(School of Computer Science and Technology,China University of Petroleum(East China),Qingdao 266580)

机构地区:[1]中国石油大学(华东)计算机科学与技术学院,青岛266580

出  处:《计算机与数字工程》2023年第4期877-880,958,共5页Computer & Digital Engineering

摘  要:色情音频检测是互联网信息安全中的重要组成部分,为国内外色情音频检测研究者提供良好的数据支撑。论文介绍并公开了带有色情及非色情标签的1min或30s音频片段数据集,并提出了语音识别技术和文本分类技术相结合的检测方法,实现了对色情音频自动过滤或预警。实验中论文所提方法在真实音频数据集上最高可以达到97.3%的分类正确率。Pornographic audio detection is an important part of Internet information security.In order to provide a data support for pornographic audio detection researchers.This paper introduces and discloses a 1 minute or 30 seconds audio clip dataset with pornographic and non-pornographic tags and proposes a detection method combining speech recognition technology and text classification technology,realizes automatic filtering or warning of pornographic audio.The method proposed in this paper can achieve a maximum classification accuracy of 97.3%on the database.

关 键 词:色情音频检测 语音识别 文本分类 音频分类 

分 类 号:TP393.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

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