基于共生信息的网络舆情图片多模态融合分类方法研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:61363040
- 项目类别:地区科学基金项目
- 资助金额:43.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:F0214.新型计算及其应用基础
- 结题年份:2017
- 批准年份:2013
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2014-01-01 至2017-12-31
- 项目参与者:张水平; 吴茜媛; 朱海萍; 曹瑛; 刘子奇; 张来玉; 陈艳平; 李晓嵘; 陈乐;
- 关键词:
项目摘要
Common image classification models are difficultly to be directly applied to the analysis of network public opinion information at present, because of its characteristics such as the sparse feature, fragmentary information, huge noise, and the difficulty to mark the image samples. The topics proposed network image "symbiotic Information" and "cultural fingerprint" concept, and to study the feature representation and feature fusion, attempted to build the network public opinion image cultural model, and mining and analyze its social media network information, exploratory research the mapping relationship between its information feature space and image feature space, finally, proposed the network public opinion image "multimodel fusion & multidata synergies" classification model based on transfer learning and deep learning, and study the fast classification learning algorithm suitable for large-scale network public opinion data based on mature text and image classification techniques, to solve the image classification problem with very few marked training image sample in network public opinion analysis. This project can be applied directly to the network public opinion analysis and its development trend forecast, and support to the basic data for building "the public opinion network ", and provide a good reference for other areas of data mining.
由于网络舆情数据的特征稀疏、信息零碎、噪声巨大、图片标注困难等特点,目前常见的图片分类模型很难直接应用于网络舆情信息的分析中。本课题提出了网络图片"共生信息(Symbiotic Information)"和"文化指纹(Cultural Fingerprint)"的概念,研究其特征表示与特征融合,并尝试性构建网络舆情图片文化模型库,同时挖掘和分析网络舆情图片的社交媒体网络信息,探索性地研究其信息特征空间与图像特征空间的映射关系,最后在迁移学习和深度学习的基础上提出"多模态融合、多信息协同"的网络舆情图片分类模型,结合成熟的图像文本分类技术,研究适用于大规模网络舆情数据的快速分类学习算法,以解决网络舆情分析中带标注的训练图片样例数量极少情况下的图片分类问题。 本课题可以直接应用于网络舆情分析及其发展态势预测,并为"舆情网络"的构建提供基础数据支撑,同时对其他领域的信息挖掘有良好的借鉴作用。
结项摘要
由于网络舆情数据的特征稀疏、信息零碎、噪声巨大、图片标注困难等特点,目前常见的图片分类模型很难直接应用于网络舆情信息的分析中。本课题提出了网络图片“共生信息(Symbiotic Information)”和“文化指纹(Cultural Fingerprint)”的概念,研究了其特征表示与特征融合,并尝试性构建了网络舆情图片文化模型库,同时挖掘和分析了网络舆情图片的社交媒体网络信息,探索性地研究了其信息特征空间与图像特征空间的映射关系,最后在迁移学习和深度学习的基础上提出了“多模态融合、多信息协同”的网络舆情图片分类模型,结合成熟的图像文本分类技术,研究了适用于大规模网络舆情数据的快速分类学习算法,以解决网络舆情分析中带标注的训练图片样例数量极少情况下的图片分类问题。.在项目研究过程中,一共爬取了各种网络图片近十万幅,对其中6千多幅典型网络舆情图片进行了类别标注,构建了文化指纹案例库129例和文化模型图片库1200多幅。.本课题可以直接应用于网络舆情分析及其发展态势预测,并为“舆情网络”的构建提供基础数据支撑,同时对其他领域的信息挖掘有良好的借鉴作用。
项目成果
期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
e-Learning中不良网络内容的识别与阻断技术
- DOI:--
- 发表时间:2011
- 期刊:中国科技论文在线
- 影响因子:--
- 作者:周亚东;郑庆华;陶敬;刘子奇
- 通讯作者:刘子奇
改进的DV-Hop定位算法研究
- DOI:--
- 发表时间:2012
- 期刊:计算机工程
- 影响因子:--
- 作者:冯江;朱强;吴春春
- 通讯作者:吴春春
Endothelial dysfunction in normotensive salt-sensitive subjects
血压正常的盐敏感受试者的内皮功能障碍
- DOI:10.1038/jhh.2011.13
- 发表时间:2012-04-01
- 期刊:JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION
- 影响因子:2.7
- 作者:Liu, F-Q;Mu, J-J;Zheng, S-H
- 通讯作者:Zheng, S-H
一种能量均衡有效的WSN分簇路由算法
- DOI:--
- 发表时间:2012
- 期刊:计算机工程
- 影响因子:--
- 作者:冯江;茅晓荣;吴春春
- 通讯作者:吴春春
基于能耗均衡的WSN多跳分簇路由算法
- DOI:--
- 发表时间:2012
- 期刊:计算机工程
- 影响因子:--
- 作者:冯江;吴春春
- 通讯作者:吴春春
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其他文献
马铁菊头蝠幼蝠能够辨别种群间回声定位声波差异
- DOI:10.13859/j.cjz.201705002
- 发表时间:2017
- 期刊:动物学杂志
- 影响因子:--
- 作者:侯淋淋;林爱青;冯江
- 通讯作者:冯江
Al_2O_3/Cu-WC复合材料热变形行为及热加工图
- DOI:--
- 发表时间:2012
- 期刊:中国有色金属学报
- 影响因子:--
- 作者:冯江;田保红;孙永伟;刘勇;张毅;任凤章
- 通讯作者:任凤章
蝙蝠回声定位声波的可塑性及其生态适应
- DOI:--
- 发表时间:2014
- 期刊:兽类学报
- 影响因子:--
- 作者:林洪军;王磊;冯江
- 通讯作者:冯江
水处理絮体分形维数的神经网络预
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:环境污染与防治(已投稿在审)
- 影响因子:--
- 作者:冯江;李涛;朱哲;王东升;姚重
- 通讯作者:姚重
归乡:从夏昌世到何镜堂的建筑路途与理念嬗递
- DOI:--
- 发表时间:2018
- 期刊:建筑学报
- 影响因子:--
- 作者:冯江
- 通讯作者:冯江
其他文献
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