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Influence of fake news in Twitter during the 2016 US presidential election

机译:2016年美国总统大选期间Twitter中虚假新闻的影响

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摘要

The dynamics and influence of fake news on Twitter during the 2016 US presidential election remains to be clarified. Here, we use a dataset of 171 million tweets in the five months preceding the election day to identify 30 million tweets, from 2.2 million users, which contain a link to news outlets. Based on a classification of news outlets curated by , we find that 25% of these tweets spread either fake or extremely biased news. We characterize the networks of information flow to find the most influential spreaders of fake and traditional news and use causal modeling to uncover how fake news influenced the presidential election. We find that, while top influencers spreading traditional center and left leaning news largely influence the activity of Clinton supporters, this causality is reversed for the fake news: the activity of Trump supporters influences the dynamics of the top fake news spreaders.
机译:2016年美国总统大选期间Twitter上虚假新闻的动态和影响仍有待澄清。在这里,我们使用选举日前五个月的1.71亿条推文数据集,从220万用户中识别出3000万条推文,其中包含指向新闻媒体的链接。根据由策划的新闻媒体的分类,我们发现这些推文中有25%传播假新闻或极有偏见的新闻。我们对信息流网络进行了特征描述,以找出最具影响力的假新闻和传统新闻传播者,并使用因果模型来揭示假新闻如何影响总统选举。我们发现,尽管传播传统中枢和左倾新闻的主要影响者在很大程度上影响了克林顿支持者的活动,但假新闻却被扭转了这种因果关系:特朗普支持者的活动影响了顶级假新闻传播者的动态。

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