Item type |
SIG Technical Reports(1) |
公開日 |
2024-07-15 |
タイトル |
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タイトル |
ダークウェブ上のハイパーリンクを用いた隠語分析の検討 |
タイトル |
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言語 |
en |
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タイトル |
Toward Dark Jargon Analysis using Hyperlinks on the Dark Web |
言語 |
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言語 |
jpn |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
IPSJ-CSEC |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
著者所属 |
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同志社大学大学院理工学研究科 |
著者所属 |
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同志社大学理工学部 |
著者所属 |
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立命館大学情報理工学部 |
著者所属 |
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同志社大学理工学部 |
著者所属(英) |
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en |
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Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University |
著者所属(英) |
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en |
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Faculty of Science and Engineering, Doshisha University |
著者所属(英) |
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en |
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College of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University |
著者所属(英) |
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en |
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Faculty of Science and Engineering, Doshisha University |
著者名 |
林, 容央
塩沢, 健
穐山, 空道
桂井, 麻里衣
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著者名(英) |
Hiroo, Hayashi
Ken, Shiozawa
Soramichi, Akiyama
Marie, Katsurai
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論文抄録 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
匿名化ネットワークを実現するダークウェブでは,麻薬や銃器の不正取引,サイバー攻撃の委託,個人の機密情報の販売など,違法な活動やサービスの取引が問題となっている.世界中の法執行機関やセキュリティ会社,学術機関がこの問題に取り組んでいるが,効果的な調査手法がまだ確立されておらず,調査には時間がかかるという課題がある.その原因の一つに,監視の目をかいくぐるための隠語の存在が挙げられる.そこで本稿では,ダークウェブのリンク情報に着目した隠語の検出手法を提案する.具体的には,ダークウェブ上の HTML ファイルからアンカータグを収集し,それに囲まれたテキストとリンク先を参照することで,任意の犯罪関連用語と関係の強い単語集合を抽出する.ダークウェブ内の約 25 万件の HTML ファイルを用いた実験では,提案手法がベースライン手法に比べて効果的に隠語を発見できることを確認した. |
書誌レコードID |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA11235941 |
書誌情報 |
研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC)
巻 2024-CSEC-106,
号 37,
p. 1-7,
発行日 2024-07-15
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ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
2188-8655 |
Notice |
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SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. |
出版者 |
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言語 |
ja |
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出版者 |
情報処理学会 |