Long texts are ubiquitous on social platforms, yet readers often face information overload and struggle to locate key content. Comments provide valuable external perspectives for understanding, questioning, and complementing the text, but their potential is hindered by disorganized and unstructured presentation. Few studies have explored embedding comments directly into reading. As an exploratory step, we propose CommentScope, a system with two core modules: a pipeline that classifies comments into five types and aligns them with relevant sentences, and a presentation module that integrates comments inline or as side notes, supported by visual cues such as colors, charts, and highlights. Technical evaluation shows that the hybrid "Rule+LLM" pipeline achieved solid performance in semantic classification (accuracy=0.90) and position alignment (accuracy=0.88). A user study (N=12) further demonstrated that the sentence-end embedding significantly improved comment discovery accuracy and reading fluency while reducing mental demand and perceived effort.


翻译:长文本在社交平台上普遍存在,但读者常面临信息过载且难以定位关键内容。评论为理解、质疑和补充文本提供了宝贵的外部视角,但其潜力因呈现方式杂乱无序而受限。目前少有研究探索将评论直接嵌入阅读过程。作为一项探索性工作,我们提出了CommentScope系统,其包含两个核心模块:一个将评论分类为五种类型并与相关句子对齐的处理流程,以及一个以内联或旁注形式整合评论的呈现模块,并辅以颜色、图表和高亮等视觉提示。技术评估表明,混合“规则+大语言模型”流程在语义分类(准确率=0.90)和位置对齐(准确率=0.88)方面均取得了稳健性能。一项用户研究(N=12)进一步证明,句末嵌入方式显著提升了评论发现准确率和阅读流畅度,同时降低了认知负荷与感知努力。

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