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Automatic Sentiment Labelling of Multimodal Data

  • 2023
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:

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Abstract

Das Kapitel vertieft die Komplexität der Stimmungsanalyse für multimodale Daten, die sowohl Bilder als auch Text umfasst. Es wird das Konzept der "Combined-Text-Features" eingeführt, das Objektbeschreibungen und Attribute aus Bildern mit begleitendem Text kombiniert. Die Studie bewertet die Leistung verschiedener Modelle, einschließlich CNN, BiLSTM und BERT, bei der Klassifizierung von Gefühlen anhand dieser Merkmale. Darüber hinaus untersucht sie den Einsatz der Afinn-Kennzeichnungstechnologie zur automatischen Stimmungskennzeichnung und vergleicht ihre Wirksamkeit mit traditionellen Kennzeichnungsmethoden für Menschen. Das Kapitel stellt umfangreiche Experimente vor und diskutiert die Auswirkungen des Einsatzes automatischer Etikettierung für groß angelegte Stimmungsanalysen in Social-Media-Daten.

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Titel
Automatic Sentiment Labelling of Multimodal Data
Verfasst von
Sumana Biswas
Karen Young
Josephine Griffith
Copyright-Jahr
2023
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-37890-4_8
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    Bildnachweise
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