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HateU at SemEval-2022 Task 5: Multimedia Automatic Misogyny Identification
Indexado
WoS WOS:001361891900080
DOI
Año 2022
Tipo proceedings paper

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



Hate speech expressions in social media are not limited to textual messages; they can appear in videos, images, or multimodal formats like memes. Existing work towards detecting such expressions has been conducted almost exclusively over textual content, and the analysis of pictures and videos has been very scarce. This paper describes our team proposal in the Multimedia Automatic Misogyny Identification (MAMI) task at SemEval 2022. The challenge consisted of identifying misogynous memes from a dataset where images and text transcriptions were provided. We reported a 71% of F-score using a multimodal system based on the CLIP model.

Disciplinas de Investigación



WOS
Sin Disciplinas
Scopus
Sin Disciplinas
SciELO
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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 Arango, Ayme - Millennium Inst Foundat Data - Chile
Universidad de Chile - Chile
2 Perez-Martin, Jesus - Millennium Inst Foundat Data - Chile
Universidad de Chile - Chile
3 Labrada, Arniel - Millennium Inst Foundat Data - Chile
Universidad de Chile - Chile
4 Emerson, G -
5 Schluter, N -
6 Stanovsky, G -
7 Kumar, R -
8 Palmer, A -
9 Schneider, N -
10 Singh, S -
11 Ratan, S -

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Financiamiento



Fuente
Millennium Institute for Foundational Research on Data (IMFD)

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Agradecimientos



Agradecimiento
This material was supported by the Millennium Institute for Foundational Research on Data (IMFD).

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