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基于多级融合网络的多模态虚假新闻检测
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作者 夏旭 王晓强 +3 位作者 齐承睿 陈新一 李少波 庄旭菲 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第10期2866-2872,共7页
为解决多模态虚假新闻检测在特征融合过程中无法捕捉不同模态之间复杂关系的问题,提出了基于多级融合网络的多模态虚假新闻检测模型。该模型通过特征提取器提取不同模态的特征,采用多级融合网络进行特征融合,该网络通过跨模态交互层来... 为解决多模态虚假新闻检测在特征融合过程中无法捕捉不同模态之间复杂关系的问题,提出了基于多级融合网络的多模态虚假新闻检测模型。该模型通过特征提取器提取不同模态的特征,采用多级融合网络进行特征融合,该网络通过跨模态交互层来探究不同模态间的信息交互,通过拼接融合层避免融合过程中的维度灾难,经过两层融合层后生成最终融合特征;最后将融合后的多模态特征通过新闻检测器判断新闻真假。该模型在Weibo数据集上取得92.0%的准确率,较最优的基线模型提升了将近5.1%,验证了该模型能够有效的捕获不同模态间的依赖关系,深度融合不同模态特征,从而提高虚假新闻检测的准确率。 展开更多
关键词 虚假新闻检测 多模态分析 多模态特征融合 多级融合 情感特征 社交媒体 深度学习
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