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基于分层注意力网络的社交媒体谣言检测
基于分层注意力网络的社交媒体谣言检测
作者:
廖祥文
杨定达
程学旗
陈国龙
黄知
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
谣言检测
分层注意力网络
社交媒体
时序信息
深度学习
摘要:
在社交媒体谣言检测问题上,现有的基于特征表示学习的研究工作大多数先把微博事件划分为若干个时间段,再对每个时间段提取文本向量表示、全局用户特征等,忽略了时间段内各微博间的时序信息,且未利用到在传统机器学习方法中已取得较好效果的文本潜在信息和局部用户信息,导致性能较低.因此,本文提出了一种基于分层注意力网络的社交媒体谣言检测方法.该方法首先将微博事件按照时间段进行分割,并输入带有注意力机制的双向GRU网络,获取时间段内微博序列的隐层表示,以刻画时间段内微博间的时序信息;然后将每个时间段内的微博视为一个整体,提取文本潜在特征和局部用户特征,并与微博序列的隐层表示相连接,以融入文本潜在信息和局部用户信息;最后通过带有注意力机制的双向GRU网络,得到时间段序列的隐层表示,进而对微博事件进行分类.实验采用了新浪微博数据集和Twitter数据集,实验结果表明,与目前最好的基准方法相比,该方法在新浪微博数据集和Twitter数据集上正确率分别提高了1.5%和1.4%,很好地验证了该方法在社交媒体谣言检测问题上的有效性.
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篇名
基于分层注意力网络的社交媒体谣言检测
来源期刊
中国科学(信息科学)
学科
关键词
谣言检测
分层注意力网络
社交媒体
时序信息
深度学习
年,卷(期)
2018,(11)
所属期刊栏目
社会媒体计算与自然语言处理专刊
研究方向
页码范围
1558-1574
页数
17页
分类号
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语种
中文
DOI
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研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国科学(信息科学)
主办单位:
中国科学院
国家自然科学基金委员会
出版周期:
月刊
ISSN:
1674-7267
CN:
11-5846/N
开本:
出版地:
北京东黄城根北街16号
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
1697
总下载数(次)
4
总被引数(次)
13096
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