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一种结合评论关系网络图的微博垃圾评论识别方法

摘要

本发明公开了一种结合评论关系网络图的微博垃圾评论识别方法,解决现有微博垃圾评论识别研究中整体识别率低、正常/垃圾评论误判率高的问题。其基本思路如下:首先将与评论相关的主体以及主体之间的关系抽取出来,建立评论关系网络图模型;其次使用Lucence全文搜索引擎为爬取到的博文语料库集创建索引并提供全文搜索功能;然后采用文本相关度模型代替传统的文本相似度计算模型得到评论与原博文的相关度,能够在传统朴素贝叶斯的基础上不仅从评论文本与原博文相关角度,对单纯基于文本概率统计模型的垃圾评论识别方法进行改进优化,同时引进了由垃圾评论特征包括是否包含垃圾连续数字、是否字重复率高于一定阙值等构成的评论布尔向量。

著录项

  • 公开/公告号CN107239512B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华中科技大学;

    申请/专利号CN201710351745.6

  • 发明设计人 周可;李春花;潘媛媛;

    申请日2017-05-18

  • 分类号

  • 代理机构武汉臻诚专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人宋业斌

  • 地址 430074 湖北省武汉市珞喻路1037号华中科技大学

  • 入库时间 2022-08-23 10:41:37

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-10-08

    授权

    授权

  • 2017-11-07

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/30 申请日:20170518

    实质审查的生效

  • 2017-11-07

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F 17/30 申请日:20170518

    实质审查的生效

  • 2017-10-10

    公开

    公开

  • 2017-10-10

    公开

    公开

  • 2017-10-10

    公开

    公开

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