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1.
自然语言与图像、音频信号的性质截然不同,图像水印等的鲁棒性分析方法不适用于自然语言水印,但是直到目前还没有专门针对自然语言水印鲁棒性的研究和评估工作.文中针对自然语言的特点,提出适合自然语言水印的敌手模型.然后将现有的自然语言水印分类,并总结各类的一般算法模型.利用文本提出的敌手模型分析自然语言水印编码算法的鲁棒性,并通过实验验证鲁棒性的理论模型.本项工作为对比、评估自然语言水印算法的鲁棒性提供了理论依据.  相似文献   
2.
对自然语言水印(NLW)隐蔽性评测的缺乏严重影响了该领域技术的发展,为此,结合NLW的特点和语言心理学,以人类对语言释义的速度及难易程度为依据,提出了NLW隐蔽性的感知模型和相应的评测方案:从语法错误、搭配错误和语义损失三个方面对隐蔽性进行评测。最后,针对四种不同水印技术(基于绝对同义词替换的T-Lex水印系统、相对同义词替换水印系统、基于句法树的水印系统和中文句法水印系统),一方面利用该方案进行自动评测,另一方面进行置信度为90%的人工评测。两种方法得到了相同的结论:基于词汇的NLW技术的隐蔽性优于基于句子的NLW技术,说明该自动评测方法是评测NLW隐蔽性的有效评测方法。  相似文献   
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