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Classifying Tweet Level Judgements of Rumours in Social Media

机译:在社交媒体中对谣言的推文级别判断进行分类

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摘要

Social media is a rich source of rumours and corresponding community reactions. Rumours reflect different characteristics, some shared and some individual. We formulate the problem of classifying tweet level judgements of rumours as a supervised learning task. Both supervised and unsupervised domain adaptation are considered, in which tweets from a rumour are classified on the basis of other annotated rumours. We demonstrate how multi-task learning helps achieve good results on rumours from the 2011 England riots.
机译:社交媒体是谣言和相应社区反应的丰富来源。谣言反映出不同的特征,有些是共有的,有些是个人的。我们提出将谣言的推文级别判断归类为监督学习任务的问题。考虑了有监督的和无监督的域适应,其中根据其他注释谣言对来自谣言的推文进行分类。我们展示了多任务学习如何在2011年英格兰骚乱的传闻中帮助取得良好的成绩。

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