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【24h】

Predicting IMDB Movie Ratings Using Social Media

机译:使用社交媒体预测IMDB电影收视率

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摘要

We predict IMDb movie ratings and consider two sets of features: surface and textual features. For the latter, we assume that no social media signal is isolated and use data from multiple channels that are linked to a particular movie, such as tweets from Twitter and comments from YouTube. We extract textual features from each channel to use in our prediction model and we explore whether data from either of these channels can help to extract a better set of textual feature for prediction. Our best performing model is able to rate movies very close to the observed values.
机译:我们预测IMDb电影收视率,并考虑两组特征:表面特征和文字特征。对于后者,我们假设没有社交媒体信号被隔离,而是使用来自链接到特定电影的多个渠道的数据,例如Twitter的推文和YouTube的评论。我们从每个渠道中提取文本特征以用于我们的预测模型,并探讨来自这两个渠道中的任何一个的数据是否可以帮助提取更好的文本特征集进行预测。我们性能最好的模型能够对非常接近观察值的电影进行评分。

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