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基于评论产品属性情感倾向评估的虚假评论识别研究

     

摘要

[目的]提出一种基于评论产品属性情感倾向评估模型(Review Attribute of Product-Based Emotion Evaluate,RAPBEE模型),用于在线商品虚假评论的识别.[方法]针对在线商品虚假评论采用评论产品属性情感倾向离群度量方法,结合已有评论效用研究对评论结果进行综合排序,从而得出评论的可信度序列.[结果]基于R语言实现,在模型试验集上,通过RAPBEE模型识别处理后的评论序列和当前商品真实情况的符合度为86.2%,实验结果表明RAPBEE模型有较强的实际应用能力与适应度.[局限]需要依赖于已有属性词典的建模方式,在大规模的数据运行效率上有待改进.[结论]提供一种新的针对中文商品虚假评论识别处理方法,具有较强的扩展能力.

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