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dc.contributor.advisorLópez-Rubio, Ezequiel 
dc.contributor.authorPuerto San Román, Haritz
dc.contributor.otherLenguajes y Ciencias de la Computaciónen_US
dc.date.accessioned2018-03-22T10:34:02Z
dc.date.available2018-03-22T10:34:02Z
dc.date.created2017-06
dc.date.issued2018-03-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10630/15455
dc.description.abstractLa minería de datos en redes sociales está ganando importancia debido a que permite realizar campañas de marketing más precisas. Por ejemplo, Google realiza un análisis de todos nuestros datos: vídeos que vemos, términos que buscamos, páginas webs a las que accedemos, aplicaciones que descargamos, etc. para conocernos mejor y mostrarnos publicidad personalizada. LDA es un modelo estadístico generativo para modelar documentos. Existen diversos algoritmos que dado un conjunto de documentos permiten obtener un modelo LDA que podría haber generado esos documentos. Con ese modelo es posible observar los temas usados en esos documentos y las palabras más relevantes para cada tema. En el presente trabajo se pretende realizar una primera aproximación a la minería de datos en Twitter. Para ello, usando la API de Twitter se han descargado tweets de diversos usuarios y de sus seguidores. Posteriormente se han procesado esos Tweets generando documentos y se ha aplicado la implementación de Gensim del algoritmo Online LDA para obtener los temas de los documentos. Posteriormente, se han comparado los temas de los usuarios con los de sus seguidores. También se proporciona un análisis del estado del arte de la minería de datos en Twitter.en_US
dc.language.isospaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAprendizaje automático (Inteligencia artificial)en_US
dc.subjectProceso en lenguaje natural (Informática)en_US
dc.subjectMinería de datos (Informática)en_US
dc.subjectRedes sociales en Interneten_US
dc.subjectInformática - Trabajos Fin de Gradoen_US
dc.subjectGrado en Ingeniería Informática - Trabajos Fin de Gradoen_US
dc.subject.otherTwitteren_US
dc.subject.otherAprendizaje computacionalen_US
dc.subject.otherProcesamiento de lenguaje naturalen_US
dc.subject.otherModelado de temasen_US
dc.titleModelado de temas para el análisis de la similitud entre usuarios en Twitteren_US
dc.title.alternativeTopic modeling for analysing similarity between users in Twitteren_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US
dc.centroE.T.S.I. Informáticaen_US
dc.rights.ccAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*


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