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基于元学习及深度学习的少样本社交媒体谣言检测方法

摘要

本发明公开了一种基于元学习及深度学习的少样本社交媒体谣言检测方法,包括:通过大样本事件的文本数据和双向GRU模型得到通用预测模型,获取少样本事件的文本数据并将少样本事件的谣言检测任务建模为二分类机器学习任务,将少样本事件的文本数据分为有标注少样本和无标注少样本,使用有标注少样本更新通用预测模型的参数得到少样本谣言预测模型,将无标注少样本输入少样本谣言预测模型得到预测结果。本发明通过元学习方法构造少样本谣言预测模型和二分类机器学习任务,对突发事件相关文本进行有效的谣言预测,从而在早期及时遏制谣言的传播。

著录项

  • 公开/公告号CN113377959A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 江南大学;

    申请/专利号CN202110770088.5

  • 发明设计人 陆恒杨;范晨悠;杨舜;吴小俊;

    申请日2021-07-07

  • 分类号G06F16/35(20190101);G06F16/33(20190101);G06F16/335(20190101);G06F40/126(20200101);G06N20/00(20190101);

  • 代理机构32257 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人夏苏娟

  • 地址 214122 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号

  • 入库时间 2023-06-19 12:32:17

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-12-09

    授权

    发明专利权授予

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