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申请/专利权人:扬州大学
摘要:本发明公开了一种基于多模态软提示学习的中文点击诱饵检测方法,包括(1)通过预训练的CLIP模型学习新闻中图片的特征;(2)通过图注意力网络捕获新闻标题的句法结构特征;(3)通过提示学习模型充分学习新闻标题与内容的关联性特征,并构造可学习的软提示,生成一个最优的提示模板;(4)将学习到的图片特征、句法结构特征与标题和内容的关联性特征拼接,将拼接后的特征用于检测;(5)将每个标签词的概率映射到对应的类别标签中,并用该类别标签的最终预测分数作为分类结果。本发明针对中文点击诱饵的特殊结构对模型进行了改进,同时结合了新闻中丰富的图片信息,能够充分提取中文点击诱饵的文本特征,有效地提升了检测的准确性。
主权项:1.一种基于多模态软提示学习的中文点击诱饵检测方法,其特征在于,包括以下步骤:1将新闻中包含的图片传入预训练的CLIP模型,捕获其中包含的特征信息;2通过将标题的词性标注作为节点,依存句法关系作为边,构建有向图,然后,将该图传入GAT网络,以获取标题的句法结构特征;3选择合适的预训练语言模型,将该训练模型作为主干,构建提示学习中的标签词和模板;4最后将每个标签词的概率映射到对应的类别标签中,并用该类别标签的最终预测分数作为分类结果。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 扬州大学 一种基于多模态软提示学习的中文点击诱饵检测方法
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