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Sentiment and Factual Transitions in Online Medical Forums

机译:在线医学论坛中的情感和事实转变

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摘要

This work studies sentiment and factual transitions on an online medical forum where users correspond in English. We work with discussions dedicated to reproductive technologies, an emotionally-charged issue. In several learning problems, we demonstrate that multi-class sentiment classification significantly improves when messages are represented by affective terms combined with sentiment and factual transition information (paired t-test, P=0.0011).
机译:这项工作是在在线医疗论坛上研究用户的情感和事实转变,用户会用英语进行交流。我们致力于生殖技术的讨论,这是一个充满感情的问题。在几个学习问题中,我们证明了当使用情感术语以及情感和事实转换信息(配对t检验,P = 0.0011)表示消息时,多类别情感分类会显着改善。

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