【24h】

Suspicious News Detection Using Micro Blog Text

机译:使用微博文本的可疑新闻检测

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摘要

We present a new task, suspicious news detection using micro blog text. This task aims to support human experts to detect suspicious news articles to be verified, which is costly but a crucial step before verifying the truthfulness of the articles. Specifically, in this task, given a set of posts on SNS referring to a news article, the goal is to judge whether the article is suspicious or not. For this task, we create a publicly available dataset in Japanese and provide benchmark results by using several basic machine learning techniques. Experimental results show that our models can reduce the cost of manual fact-checking process.
机译:我们展示了一项新任务,使用Micro Blog文本的可疑新闻检测。这项任务旨在支持人类专家来检测要核实的可疑新闻文章,这在验证文章的真实性之前,这是一个昂贵的,这是一个重要的一步。具体而言,在这项任务中,给出了一套关于SNS的帖子指的是新闻文章,目标是判断文章是否可疑。对于此任务,我们在日语中创建一个公开的数据集,并使用几种基本计算机学习技术提供基准结果。实验结果表明,我们的模型可以降低手动事实检查过程的成本。

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