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Multilingual Multi-Target Stance Recognition in Online Public Consultations
Indexado
WoS WOS:000987619200001
Scopus SCOPUS_ID:85159173646
DOI 10.3390/MATH11092161
Año 2023
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



Machine Learning is an interesting tool for stance recognition in a large-scale context, in terms of data size, but also regarding the topics and themes addressed or the languages employed by the participants. Public consultations of citizens using online participatory democracy platforms offer this kind of setting and are good use cases for automatic stance recognition systems. In this paper, we propose to use three datasets of public consultations, in order to train a model able to classify the stance of a citizen within a text, towards a proposal or a debate question. We studied stance detection in several contexts: using data from an online platform without interactions between users, using multilingual data from online debates that are in one language, and using data from online intra-multilingual debates, which can contain several languages inside the same unique debate discussion. We propose several baselines and methods in order to take advantage of the different available data, by comparing the results of models using out-of-dataset annotations, and binary or ternary annotations from the target dataset. We finally proposed a self-supervised learning method to take advantage of unlabelled data. We annotated both the datasets with ternary stance labels and made them available.

Revista



Revista ISSN
Mathematics 2227-7390

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Disciplinas de Investigación



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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Barriere, Valentin - Ctr Nacl Inteligencia Artificial - Chile
Centro Nacional de Inteligencia Artificial - Chile
2 Balahur, Alexandra - European Commiss - Bélgica
European Commission Joint Research Centre - Bélgica

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Financiamiento



Fuente
National Center for Artificial Intelligence CENIA, Basal ANID
National Center for Artificial Intelligence CENIA

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Agradecimientos



Agradecimiento
V.B. research was funded by the National Center for Artificial Intelligence CENIA FB210017, Basal ANID.
V.B. research was funded by the National Center for Artificial Intelligence CENIA FB210017, Basal ANID.

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