Lógica Fuzzy aplicada à análise comportamental e conhecimento da guerra cognitiva em redes sociais: um modelo de extração e mineração de dados

V. Ferreira, Carlos Alberto Nunes Cosenza, Edison Conde Perez dos Santos, Kilmer Pereira Boente, Gustavo Bastos de Andrade, Ricardo Marciano dos Santos
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Abstract

A pesquisa visa compreender como comportamento, emoção e subjetividade participam da construção de um conflito ou polarização de ideias como instrumento da Guerra Cognitiva em redes sociais, entre atores ou grupos de atores, como por exemplo na plataforma Twitter e Facebook, através da aplicação de métodos ou modelos computacionais que trabalham a subjetividade entre os mesmos, utilizando-se de algoritmos baseados em aprendizado de máquina. O sentimento dos diálogos dos atores sobre o assunto abordado quanto a polaridade dos conteúdos, classificando as opiniões, por exemplo se são positivas ou neutras ou negativas, é também analisado. Adotaremos técnicas de mineração de texto e análise de sentimentos. O objetivo é desenvolver e apresentar um sistema de processamento e análise de textos que otimize a identificação de polarização de ideias e aperfeiçoe a tomada de decisão multicritério dentro de contextos diversos nas redes sociais, levando em conta sentimentos e emoções. A abordagem consiste em identificar e coletar as opiniões dos usuários do Twitter sobre determinados assuntos, na efervescência dos acontecimentos em torno dos assuntos elencados. São aplicadas as técnicas de mineração de texto e análise de sentimentos para extrair qualificadores dos dados analisados. Além disso, desenvolvemos um sistema de visualização de dados que se apoia na parametrização de intervalos de valores para cores. Nossos dados sugerem o que já se conhece à luz da psicolinguística: o humano, ao expressar-se, pode revelar uma variedade de emoções que experimenta, internamente, e que inspiram sua experiência subjetiva, suas ações, e sua comunicação.
应用于社交网络行为分析和认知战争知识的模糊逻辑:数据提取和挖掘模型
这项研究旨在了解行为、情感和主观性是如何参与构建冲突或思想极化的,并将其作为社交网络上的认知战争工具,在行动者或行动者群体之间,例如在 Twitter 和 Facebook 平台上,通过应用基于机器学习算法的计算方法或模型来研究他们之间的主观性。此外,还将从内容的极性角度分析参与者就所讨论主题进行对话时的情感,对意见进行分类,例如是积极的、中立的还是消极的。我们将使用文本挖掘和情感分析技术。我们的目标是开发并展示一个文本处理和分析系统,该系统可优化对观点极化的识别,并在社交网络的不同背景下改进多标准决策,同时考虑到情感和情绪。该方法包括识别和收集 Twitter 用户在围绕所列问题发生的事件中对某些主题的意见。应用文本挖掘和情感分析技术从分析数据中提取限定词。此外,我们还开发了一个数据可视化系统,该系统依赖于颜色值范围的参数化。我们的数据表明了心理语言学中已知的事实:人类在表达自己的观点时,会流露出他们内心体验到的各种情绪,这些情绪会激发他们的主观体验、行动和交流。
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