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User-annotated microtext data for modeling and analyzing users#039; sociolinguistic characteristics and age grading

机译:用户注释的微文本数据,用于建模和分析用户的社会语言特征和年龄等级

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摘要

Information from Twitter messages have become an important area for research in computational analysis of natural language. As yet, much latent user attribute analysis on Twitter is unexplored. One reason is that only few latent attributes are explicitly defined by users on Twitter. This work presents and analyzes a data set annotated by Twitter users themselves for age and other useful attributes for use in latent attribute inference applications. We report on statistical analysis of the collected latent attributes and tweet information using association mining.
机译:Twitter消息中的信息已成为自然语言计算分析研究的重要领域。到目前为止,尚未对Twitter上的许多潜在用户属性进行分析。原因之一是,用户在Twitter上仅显式定义了一些潜在属性。这项工作提出并分析了Twitter用户自己注释的数据集,以用于年龄和其他有用的属性,以供潜在属性推断应用程序使用。我们使用关联挖掘报告对收集到的潜在属性和推文信息的统计分析。

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