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Erschienen in:

13.03.2023

Deep Learning Model for COVID-19 Sentiment Analysis on Twitter

verfasst von: Salvador Contreras Hernández, María Patricia Tzili Cruz, José Martín Espínola Sánchez, Angélica Pérez Tzili

Erschienen in: New Generation Computing | Ausgabe 2/2023

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Abstract

Der Artikel untersucht den Einsatz von Deep-Learning-Modellen, insbesondere BERT, zur Stimmungsanalyse von Tweets im Zusammenhang mit COVID-19 auf Spanisch. Es vergleicht die Leistung mehrsprachiger und ausschließlich spanischer BERT-Modelle und zeigt, dass sprachspezifisches Training die Genauigkeit erhöht. Die Studie bewertet auch die Leistung des Modells im Vergleich zu traditionellen maschinellen Lernalgorithmen und gibt Einblicke in die Stimmung der mexikanischen Twitter-Gemeinde hinsichtlich der Pandemie. Die Studie unterstreicht die Bedeutung sprachspezifischen Trainings für eine genaue Stimmungsanalyse und bietet eine detaillierte Methodik für die Entwicklung und Bewertung von Modellen.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Deep Learning Model for COVID-19 Sentiment Analysis on Twitter
verfasst von
Salvador Contreras Hernández
María Patricia Tzili Cruz
José Martín Espínola Sánchez
Angélica Pérez Tzili
Publikationsdatum
13.03.2023
Verlag
Springer Japan
Erschienen in
New Generation Computing / Ausgabe 2/2023
Print ISSN: 0288-3635
Elektronische ISSN: 1882-7055
DOI
https://doi.org/10.1007/s00354-023-00209-2