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Using Twitter Data to Infer Personal Values of Japanese Consumers

机译:使用Twitter数据推断日本消费者的个人价值

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摘要

Our purpose is to use Twitter data to infer personal values in marketing for Japanese consumers. In this paper, we reintroduce our personal value system and apply the model for inferring personal values with tweets. To adapt the model to the rapid change of wording in tweets, we propose a dynamic model based on time-weighted frequency in this research. We evaluated the prediction results from our previous approach, newly proposed approach (the dynamic model), and other methods with 10-fold cross-validation. Our experiment results show that personal values can be inferred from Twitter data, and our approach based on Bayesian network performs well with skewed training data.
机译:我们的目的是使用Twitter数据来推断日本消费者在营销中的个人价值。在本文中,我们重新介绍了我们的个人价值系统,并应用该模型通过推特推论个人价值。为了使模型适应推文中词语的快速变化,我们在此研究中提出了一种基于时间加权频率的动态模型。我们评估了先前方法,新提出的方法(动态模型)以及其他具有10倍交叉验证的方法的预测结果。我们的实验结果表明,可以从Twitter数据推断出个人价值,而我们基于贝叶斯网络的方法在偏斜的训练数据上表现良好。

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