Título: | Análise de sentimento usando abordagem léxica de discursos do Senado Federal |
Autor(es): | Cardoso, Luis Filipe Campos |
Orientador(es): | Faleiros, Thiago de Paulo |
Assunto: | Mineração de texto Processamento de linguagem natural (Computação) |
Data de apresentação: | 10-Mai-2022 |
Data de publicação: | 29-Mar-2023 |
Referência: | CARDOSO, Luis Filipe Campos. Análise de sentimento usando abordagem léxica de discursos do Senado Federal. 2022. 51 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. |
Resumo: | A Análise de Sentimento é uma área da Mineração de Textos e do Processamento de
Linguagem Natural que busca realizar a classificação de textos em linguagem natural, a
fim de saber, de forma automática, o sentimento do texto. Por exemplo, saber se seu
conteúdo expressa o sentimento positivo ou negativo.
Com isso, este trabalho apresenta uma análise de sentimento de discursos do Senado
Federal usando a abordagem léxica. Essa abordagem usa recursos léxicos (dicionários)
para classificar os textos. Dessa forma, foram escolhidos três dicionários para fazer essa
classificação. Além disso, foi construído um novo dicionário em português do Brasil
baseado em um dicionário já existente em língua inglesa para fazer uma comparação
com os demais dicionários.
Este trabalho tem como objetivo aplicar a Análise de Sentimento usando abordagem
léxica em discursos do Senado Federal e iniciar uma investigação nesta área aplicada ao
objeto estudado, no caso os discursos. Assim, busca-se entender se essa técnica computacional é eficaz nos discursos analisados e se há abertura para aprimoramentos no
futuro. Isso porque, não há rótulos que apresentam o sentimento desses discursos. Esses
rótulos podem servir de objeto de avaliação por especialistas na área de política em suas
pesquisas, pois os discursos podem ser utilizados como objeto de estudo para encontrar
conflitos entre os parlamentares e outros padrões. Cabe destacar que o volume de discursos é alto e cresce a cada dia. Dessa forma, esse trabalho analisa discursos de senadores
e senadoras da República de forma automatizada usando análise de sentimento usando
dicionário para apoiar pesquisas nessa área. |
Abstract: | Sentiment Analysis refers to the Text Mining and Natural Language Processing area. Its
goals seek to classify texts in natural language, in order to know their feeling automatically.
I.e., if their content is positive or negative.
This work presents a sentiment analysis applied in Brazilian Federal Senate speeches
adopting the lexical approach. This approach uses lexical resources (dictionaries) to
classify sentiment’s texts. Thus, three dictionaries were chosen to make this classification.
In addition, a new dictionary in Brazilian Portuguese was built based on an existing
dictionary in English Language to compare with other three dictionaries.
This work aims to apply Sentiment Analysis using a lexical approach in Brazilian
Federal Senate speeches. This initiative explore this area applied to the subject of this
study (senator’s speeches). Therefore, we seek to understand whether this computational
technique was effective in this scenario and whether there is a space for improvements in
the future. Even because, there are no labels for these speeches at present. These labels
can used by other researchers and political specialists in their analysis, as the speeches
can be used as an object of study to find conflicts between parliamentarians and other
patterns. It should be noted that the volume of speeches is high and grows every day.
Thus, this work analyzes speeches by senators of the Republic in an automated way using
sentiment analysis to support research in this area. |
Informações adicionais: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2022. |
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Aparece na Coleção: | Engenharia da Computação
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