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摘要:
结合时间序列与多尺度特征, 提出一种改进的虚假评论识别方法.考虑时间因素对评分及其分布的影响, 构建基于多维时间序列的虚假评论识别模型提取异常评论特征, 并对异常评论特征进行层次划分, 根据多尺度特征思想获取基准尺度特征及细分尺度特征.采用基于密度峰值的聚类算法识别虚假评论, 并提高虚假评论识别模型的抗噪能力.实验结果表明, 与基于基准尺度特征和多尺度特征的密度峰值聚类虚假评论识别方法相比, 该方法的AUC值达到92%, 虚假评论识别正确率更高.
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文献信息
篇名 融合时间序列与多尺度特征的虚假评论识别方法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 虚假评论 时间序列 多尺度 主成分分析 聚类
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 开发研究与工程应用
研究方向 页码范围 278-285,292
页数 9页 分类号 TP311
字数 8989字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0050754
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王红 山东师范大学信息科学与工程学院 80 509 13.0 18.0
10 狄瑞彤 山东师范大学信息科学与工程学院 1 1 1.0 1.0
14 房有丽 山东师范大学信息科学与工程学院 2 5 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
虚假评论
时间序列
多尺度
主成分分析
聚类
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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