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一种基于深度学习的网络新闻配图匹配性检测方法

摘要

本发明提供一种基于深度学习的网络新闻配图匹配性检测方法,该方法包括基于深度学习的新闻配图多描述生成;以及生成新闻配图描述的文字内容与新闻文字内容进行对比评分;对于生成新闻配图描述部分,采用卷积神经网络对新闻配图特征的提取,然后利用自然语言模型生成新闻配图的相关描述;对于评分体系部分,由于生成的图片描述和新闻文字内容长度和表达方式上的差异性,本发明提出解决方案,与改进的BLEU算法形成评分体系。评分体系对生成的图片描述和新闻文字内容进行对比评分,通过评分来判断图片与新闻内容是否相符。因此,可以更快速、更准确地发现图文不符的虚假信息,减少人工审核的时间,节省人力物力,净化网络环境。

著录项

  • 公开/公告号CN109885796B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-01-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 内蒙古工业大学;

    申请/专利号CN201910075520.1

  • 发明设计人 云静;尚俊峰;刘利民;许志伟;

    申请日2019-01-25

  • 分类号

  • 代理机构西安智大知识产权代理事务所;

  • 代理人段俊涛

  • 地址 010080 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗内蒙古工业大学金川校区

  • 入库时间 2022-08-23 10:47:20

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-01-03

    授权

    授权

  • 2019-07-09

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F 16/958 申请日:20190125

    实质审查的生效

  • 2019-07-09

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F 16/958 申请日:20190125

    实质审查的生效

  • 2019-06-14

    公开

    公开

  • 2019-06-14

    公开

    公开

  • 2019-06-14

    公开

    公开

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