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Instagram como nuevo escenario de aprendizaje del léxico no estándar del inglés
Balteiro, Isabel; Espinosa-Zaragoza, Isabel; Campos-Pardillos, Miguel Ángel. - : Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació, 2019
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La traducción en las nuevas formas de periodismo ; Translation in new forms of journalism
Hernández Guerrero, María José. - : Universitat d'Alacant, 2019. : Universitat Jaume, 2019. : Universitat de València, 2019
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Análisis y aplicación de técnicas de aprendizaje automático para clasificación de reseñas en redes sociales
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Minería de texto en redes sociales
Abstract: En este trabajo de fin de grado se han realizado varios estudios y experimentos relacionados con la minería de dados en las redes sociales, más concretamente sobre Twitter. La minería de texto, a día de hoy, es una de las herramientas más importantes y que más está creciendo en el ámbito de extracción y análisis de información. La extracción de información útil de los datos es clave en muchos aspectos, pero los más destacables y por los que está sufriendo una gran evolución es por su aportación al sector empresarial. El análisis de los datos generados por las empresas, tanto en su producción como en el funcionamiento interno, ayudan a estas a tomar decisiones sobre la mejora interna y, su fijación y consecución de objetivos. Respecto a la minería de texto en las redes sociales, mucha de la información que circula en el entorno actual de la sociedad proviene de las redes sociales, son una fuente incombustible generando información, más concretamente textos. Estos textos generados por los usuarios de las redes sociales muestran de forma subjetiva los temas de actualidad o de mayor relevancia del momento. Por esto mismo, analizar dichas opiniones puede dar información importante sobre cómo es la sociedad. Con el fin de estudiar la minería de datos en diferentes ámbitos, este trabajo se ha dividido en diferentes tareas. Primeramente, se implementó un clasificador de textos de confianza, realizando experimentos con diferentes algoritmos clasificadores y conjuntos de instancias. Los conjuntos de datos están formados por instancias de cuatro temas generales como son: la política, el deporte, la tecnología y la economía. Además, con estos mismos conjuntos se decidió realizar un estudio de la relación entre las instancias de forma no informada con la tarea de aprendizaje no supervisada, agrupamiento. Otra parte de este trabajo se centra en el análisis del sentimiento de los usuarios de Twitter para obtener las impresiones de la sociedad española sobre los partidos políticos que la representan. Una vez analizados los resultados y haber clasificado las opiniones en positivas, negativas o neutras se intentaron explicar los resultados obtenidos mediante la relación con eventos ocurridos en el ámbito político. Finalmente, respecto a la clasificación, se obtuvo un clasificador basado en Naive Bayes con un 98.42% de acierto al clasificar los tweets relacionadas con la política, economía, deportes y tecnología. Sobre el agrupamiento, no se pudieron extraer conclusiones claras dados los resultados obtenidos, los cuales son comprensibles dada la naturaleza de la tarea desarrollada. En el análisis del sentimiento se relacionaron varios resultados obtenidos de las opiniones de los usuarios de Twitter con eventos políticos ocurridos el mismo día de la recopilación de datos. Este hecho respalda que, mediante esta herramienta se pueden conocer las opiniones de los usuarios con una certeza y seguridad considerable. ; Nowadays, we have access to a large amount of data. This is now possible thanks to the technology and the tools that have been develop, which offer new opportunities to society, both personally and at the company level. Our behaviors in social networks, such as: hashtags that we use, searches we make, likes we give to publications, or retweets; create a digital mark or trail that facilitate how the user is, their concerns, interests, hobbies or desires. The current way of analyzing all those data that users contribute without realizing is the sentiment analysis. Through this tool you can analyze the opinions or impressions of a user on a specific topic, a service, a product or your political preference, as will be seen later on and that will be analyzed in this work. On the other hand, so much data and information must be processed, grouped and classified. Here the automatic classification and grouping processes come into play. The concept of Big Data, and this massive generation of data that exists in a global way, develops new methods and techniques to perform a correct analysis, management and storage of data. Increasing interest is shown by the data and its analysis for extraction of useful information, given that this analysis and treatment is fundamental to make predictions, detect patterns or help companies make decisions. These techniques have taken on greater importance in society at all levels in past years. The text is one of the most used ways to formalize the data. Added to this is the fact that the largest sources of data today are large companies and social networks, since they are platforms that operate globally and internationally. Text mining is one of the branches of computational linguistics that seeks to obtain information and knowledge from data sets that, in principle, do not have an order or are not ready at origin to transmit that information. In addition, it is a key technique in a world like the one in which data are continuously collected from different perspectives and from many different aspects of all the activities of human beings. ; Ingeniería Informática
Keyword: Análisis de datos; Clasificadores; Desarrollo de herramientas; Informática; Minería de texto; Redes sociales; Twitter
URL: http://hdl.handle.net/10016/29812
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Resistência à elevação das vogais médiasátonas finais no português em contato com línguas alemãs de imigração no sul do Brasil : variação linguística e práticas sociais
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Ideología, violencia de género y prensa en Facebook: cómo comunican los diarios las noticias sobre la violencia contra las mujeres a través de las redes sociales
Torre, Laura. - : Universitat Pompeu Fabra, 2019
In: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) (2019)
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Piulant paraules noves
Anta Marquillas, Ariadna de. - : Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2019
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Language in social networks as a communication strategy: public administration, political parties and civil society
García-Orosa, B. (Berta); López-García, X. (Xosé). - : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2019
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Lectura y aprendizaje informal en YouTube: El booktuber
In: Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 1134-3478, Nº 59, 2019, pags. 95-104 (2019)
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La credibilidad de las noticias digitalesvvvv: El vínculo es más impactante que la fuente
In: Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 1134-3478, Nº 60, 2019, pags. 71-80 (2019)
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El fenómeno «danmu» y la participación mediática: Comprensión intercultural y aprendizaje de lenguas a través de «El Ministerio del Tiempo»
In: Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 1134-3478, Nº 58, 2019, pags. 19-29 (2019)
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Revisión sistemática del panorama de la investigación sobre redes sociales: Taxonomía sobre experiencias de uso
In: Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 1134-3478, Nº 60, 2019, pags. 81-91 (2019)
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