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Thai Clickbait Detection Algorithms Using Natural Language Processing with Machine Learning Techniques

机译:泰国点击受试算法使用机器学习技术使用自然语言处理

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摘要

This paper proposes the approach based on machine learning for detection of Thai clickbait. The clickbait messages often adopt eye-catching on wording, lagging of information on a content to attract visitors. We contribute the clickbait corpus by crowdsourcing, 30,000 of headlines are selected to draw up the dataset. In this work attempt to develop clickbait detection model using two type of features in the embedding layer and three different of networks in the hidden layer. BiLSTM with word level embedding performs very well achieving accuracy rate of 0.98, fl-score of 0.98.
机译:本文提出了一种基于机器学习的方法检测泰国点击条目。 ClickBait消息经常采用令人瞩目的措辞,落后于内容以吸引游客的信息。我们通过众包贡献ClickBit语料库,选择了30,000个标题来绘制数据集。在此工作中,尝试使用嵌入层中的两种功能以及隐藏层中的三个不同网络开发ClickBit检测模型。 Bilstm具有Word Level嵌入的比较达到0.98的精度率非常好,FL分数为0.98。

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