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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MicroText数据,用于建模和分析用户的社会语言学特征和年龄分级

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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消息的信息已成为自然语言计算分析中的研究的重要领域。目前,Twitter上的许多潜在用户属性分析是未探究的。一个原因是,Twitter上的用户只明确定义了很少的潜在属性。此工作提供并分析由Twitter用户本身注释的数据集,以便在潜在属性推理应用程序中使用的年龄和其他有用的属性。我们报告了使用协会挖掘的收集潜在属性和推文信息的统计分析。

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