Detecção de Discurso de Ódio Contra Mulheres em Textos em Português Brasileiro: Construção da Base MINA-BR e Modelo de Classificação

Autores

  • Hannah O. Plath Universidade Estadual de Campinas
  • Maria Estela O. Paiva Universidade Estadual de Campinas
  • Danielle L. Pinto Universidade Estadual de Campinas
  • Paula D. P. Costa Universidade Estadual de Campinas

Palavras-chave:

Discurso de Ódio, Base de Dados, Misoginia, Aprendizado de Máquinas

Resumo

A anonimização de perfis, a sensação de liberdade irrestrita e o sentimento de impunidade, têm tornado as redes sociais um ambiente propício para o surgimento de discursos de ódio. A detecção desse tipo de texto é uma tarefa difícil, dentre outras razões, pela baixa variabilidade de bases de dados em idiomas diferentes do inglês. Nesse contexto, este trabalho descreve o processo de construção de uma base de dados em português brasileiro com foco em discurso de ódio contra a mulher. A fim de estabelecer uma baseline para a base criada, apresenta-se também os resultados de um estudo que adota técnicas clássicas de mineração de texto e algoritmos de classificação consagrados na área de NLP. A melhor Medida-F1 obtida neste estudo foi de 0.57 para o algoritmo SVM.

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Publicado

2022-07-21

Como Citar

O. Plath, H., O. Paiva, M. E., L. Pinto, D., & D. P. Costa, P. (2022). Detecção de Discurso de Ódio Contra Mulheres em Textos em Português Brasileiro: Construção da Base MINA-BR e Modelo de Classificação. Revista Eletrônica De Iniciação Científica Em Computação, 20(3). Recuperado de https://sol.sbc.org.br/journals/index.php/reic/article/view/2696

Edição

Seção

Edição Especial: CTIC/CSBC