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【24h】

Votes on Twitter: Assessing Candidate Preferences and Topics of Discussion During the 2016 U.S. Presidential Election

机译:在Twitter上投票:评估2016年美国总统大选期间的候选人偏好和讨论主题

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摘要

Social media offers scholars new and innovative ways of understanding public opinion, including citizens’ prospective votes in elections and referenda. We classify social media users’ preferences over the two U.S. presidential candidates in the 2016 election using Twitter data and explore the topics of conversation among proClinton and proTrump supporters. We take advantage of hashtags that signaled users’ vote preferences to train our machine learning model which employs a novel classifier—a Topic-Based Naive Bayes model—that we demonstrate improves on existing classifiers. Our findings demonstrate that we are able to classify users with a high degree of accuracy and precision. We further explore the similarities and divergences among what proClinton and proTrump users discussed on Twitter.
机译:社交媒体为学者提供新的和创新的方式,了解舆论,包括公民在选举和录取方面的潜在投票。我们将社交媒体用户的偏好分类在2016年2016年选举中的两位美国总统候选人的偏好,并探讨了普罗钦顿和Protrump支持者之间的对话主题。我们利用了发出用户投票首选项的HashTags,以培训我们的机器学习模型,该模型采用了一种新的分类器 - 基于主题的天真贝叶斯模型 - 我们展示了现有分类器的提高。我们的研究结果表明,我们能够以高精度和精确度对用户进行分类。我们进一步探讨了在Twitter上讨论的Proclinton和Protrump用户之间的相似性和分歧。

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