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融合文本和传播结构的早期谣言检测方法

摘要

融合传播结构的谣言检测方法,涉及社交网络数据检测。利用新闻的传播结构和源文本作为输入数据,构建基于深度学习的谣言检测模型。本方法首先提出了一种用于学习谣言传播结构的图嵌入方法,其能将新闻传播过程中的传播结构信息嵌入到合适的隐空间上。本方法还提出了一个基于CNN模块的双分支谣言检测模型,其包含两个子分支,一个分支用于学习谣言的源文本的文本特征,另一个分支则用于检测蕴含在嵌入节点序列的传播结构特征。对于Weibo和Twitter的四个常见数据集,本方法能够学习到谣言的传播结构特征,并将其和文本特征进行融合。实验结果表明,本方法不仅拥有优于目前已有的方法的检测效果,还能够在谣言传播的早期就给出判断。

著录项

  • 公开/公告号CN112329444A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-02-05

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南开大学;

    申请/专利号CN202011245311.6

  • 发明设计人 陈晨;屠克非;袁晓洁;

    申请日2020-11-10

  • 分类号G06F40/216(20200101);G06F16/35(20190101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06Q50/00(20120101);

  • 代理机构12223 天津耀达律师事务所;

  • 代理人张耀

  • 地址 300071 天津市南开区卫津路94号

  • 入库时间 2023-06-19 09:49:27

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-09-02

    授权

    发明专利权授予

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