网络假新闻分类的差分进化算法与遗传算法的比较研究

Vinícius Maciel Chaves, M. Silva, Felipe Orlando Brum, J. G. R. Silva
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摘要

流行的假新闻是假的或误导性的新闻,其目的是传播关于某一特定主题的不真实信息。这些新闻影响了重要的情景。在此背景下,计算领域的工作被应用于这个问题。因此,这项工作的目标是开发一种差分进化算法,调整新闻结构成分参数的权重,以正确地分类它。与其他使用遗传算法进行加权的文献相比,该算法的目的是以一种更果断的方式进行分类。结果表明,用于评估数据库的差分进化算法在识别和分类这些新闻方面表现较差。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Estudo Comparativo entre um Algoritmo de Evolução Diferencial e um algoritmo Genético para classificação de Fake News na Web
As populares fake news são notícias falsas ou falaciosas cujo objetivo consiste em disseminar informações inverídicas sobre um determinado assunto. Essas notícias tem influenciado cenários de importante relevância. Nesse contexto, trabalhos no âmbito da computação foram aplicados a esse problema. Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver um algoritmo de evolução diferencial que ajuste pesos de parâmetros de componentes estruturais de uma notícia a fim de classificá-la corretamente. O intuito do algoritmo é classificar de uma maneira mais assertiva quando comparado a outro trabalho da literatura que utiliza o Algoritmo Genético para a ponderação. Resultados indicam que o algoritmo de evolução diferencial, para base de dados avaliada, apresenta, de forma tênue, mais êxito na identificação e classificação dessas notícias.
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