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Text mining for pragmatic discourse analysis: Detecting contrast patterns in newspaper articles on Kenyan elections

机译:语篇挖掘以进行实用语篇分析:在肯尼亚大选的报纸文章上检测对比模式

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摘要

Text mining aims at constructing classification models and finding interesting patterns in large text collections. This paper investigates the utility of applying these techniques to media analysis, more specifically to support discourse analysis of news reports about the 2007 Kenyan elections and post-election crisis in local (Kenyan) and Western (British and US) newspapers. It illustrates how text mining methods can assist discourse analysis by finding contrast patterns which provide evidence for ideological differences between local and international press coverage. Our experiments indicate that most significant differences pertain to the interpretive frame of the news events: whereas the newspapers from the UK and the US focus on ethnicity in their coverage, the Kenyan press concentrates on sociopolitical aspects.
机译:文本挖掘旨在构建分类模型并在大型文本集合中找到有趣的模式。本文研究了将这些技术应用于媒体分析的效用,更具体地说,是为了支持对本地(肯尼亚)和西方(英国和美国)报纸上有关2007年肯尼亚大选和大选后危机的新闻报道进行话语分析。它说明了文本挖掘方法如何通过找到对比模式来帮助话语分析,这些对比模式为本地和国际新闻报道之间的意识形态差异提供了证据。我们的实验表明,最重大的差异与新闻事件的解释框架有关:英国和美国的报纸在报道的内容上注重种族,而肯尼亚的报纸则集中在社会政治方面。

著录项

  • 作者

    Coesemans Roel;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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