Perfilado automático de usuarios en corpus sociales sobre el movimiento Black Lives Matter

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http://hdl.handle.net/2183/39421Coleccións
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Perfilado automático de usuarios en corpus sociales sobre el movimiento Black Lives MatterAutor(es)
Director(es)
Martin-Rodilla, PatriciaOtero, David
Data
2023-11Centro/Dpto/Entidade
Universidade da Coruña. Facultade de InformáticaDescrición
Traballo fin de grao (UDC.FIC). Enxeñeria informática. Curso 2023/2024Resumo
[Resumen]: En una era donde las redes sociales se han convertido en el espacio central para la difusión
de la información, las interacciones personales y el debate sobre asuntos de actualidad, técnicas
para el análisis de datos masivos como el perfilado automático de usuarios, nos brindan un
visión más profunda y extensa de determinados fenómenos y procesos sociales; permitiéndonos
razonar más precisamente acerca las causas y protagonistas de los mismos. En concreto,
nuestro objetivo se centra en razonar acerca del movimiento Black Lives Matter (#BLM), a
partir de una colección de referencia, que contiene publicaciones de usuarios procedentes de
redes sociales que debatían sobre esta en el momento de máximas tensiones de la misma.
Con esto en mente, mediante el seguimiento de un enfoque iterativo e incremental basado
en una metodología ágil como Scrum, se ha construido una plataforma que permita inferir
características personales, como edad y género, acerca de grandes colecciones de usuarios de
manera eficiente y precisa. Para ello, se ha hecho un estudio previo acerca de los métodos del
estado del arte, con mejor rendimiento actual, en materia de perfilado automático de usuarios,
en idioma español. Además, esta incluye el desarrollo de una aplicación web a modo de
dashboard accesible e intuitivo, para la visualización y el análisis de los resultados obtenidos
de aplicar estos algoritmos a la colección de referencia.
Finalmente, se presentan los resultados del perfilado de la colección de referencia, obtenidos
mediante las plataforma desarrollada y se hace una reflexión acerca de los mismos
identificando sus posibles causas, en relación a la naturaleza de la misma. [Abstract]: In an era where social media has become the central space for the dissemination of information,
personal interactions, and discussions on current issues, techniques for the analysis of
massive data, such as automatic user profiling, provide us with a deeper and broader insight
into specific social phenomena and processes, allowing us to reason more precisely about
their causes and protagonists. Specifically, our focus is on reasoning about the Black Lives
Matter movement (#BLM) based on a reference collection containing user posts from social
media that discussed it during its peak tensions.
With this in mind, following an iterative and incremental approach based on an agile
methodology like Scrum, a platform has been built to efficiently and accurately infer personal
characteristics, such as age and gender, for large user collections. For this purpose, a
previous study has been conducted on the state-of-the-art methods with the best current performance
in automatic author profiling in the Spanish language. Additionally, this includes the
development of a web application in the form of an accessible and intuitive dashboard
for the visualization and analysis of the results obtained by applying these algorithms to the
reference collection.
Finally, the results of profiling the reference collection obtained through the developed
platform are presented, and a reflection is made on them, identifying their possible causes in
relation to the nature of the collection.
Palabras chave
Perfilado de usuarios
Redes sociales
Archivos sociales
Black Lives Matter
Aprendizaje automático
Aplicación web
Procesado de lenguaje natural
Aprendizaje profundo
Cuadro de mando
Author profiling
Social media
Social files
Machine learning
Web application
Natural language processing
Deep learning
Dashboard
Redes sociales
Archivos sociales
Black Lives Matter
Aprendizaje automático
Aplicación web
Procesado de lenguaje natural
Aprendizaje profundo
Cuadro de mando
Author profiling
Social media
Social files
Machine learning
Web application
Natural language processing
Deep learning
Dashboard
Dereitos
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