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Analyse des sentiments des tweets de Covid-19 à l'aide d'un algorithme d'apprentissage automatique

AUTHOR Rozario, Omi Evance; Sadik, MD Shihab; Dip, Ahmed Rasidun Bari
PUBLISHER Editions Notre Savoir (01/23/2025)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
Français: Thème principal: Cet article démontre que, parmi un grand nombre de modèles de prédiction, le modèle Facebook Prophet avait la plus grande précision lorsqu'il s'agissait d'anticiper les circonstances de la pandémie.Analyse des résultats: Ils ont présenté les performances des modèles sur les ensembles de tests en utilisant les modèles de régression et de séries chronologiques, ainsi que l'analyse en utilisant Facebook Prophet. Ils peuvent calculer l'erreur quadratique moyenne (RMSE) pour chaque modèle en utilisant ces résultats. La comparaison des modèles en fonction de leurs scores RMSE est présentée dans le tableau I. Le tableau I indique que lors de la prévision des cas confirmés, le FPM a l'erreur moyenne la plus faible. La deuxième place revient au modèle ARIMA, qui est suivi des modèles AR et MA. Cependant, comme l'ARIMA intègre à la fois les modèles MA et AR, ils ne sont pas pris en compte.Le modèle HWA, qui vient après ces deux-là, a le score le plus bas, suivi du PR. Le tableau I montre que les résultats sont presque identiques aux résultats du tableau des cas confirmés, le FPM arrivant en tête, suivi de l'ARIMA, du HWA et du PR, dans cet ordre. Ils arrivent ainsi à la conclusion que les meilleurs modèles pour anticiper la situation pandémique sont les suivants: Facebook.
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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9786208580094
ISBN-10: 6208580099
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: French
More Product Details
Page Count: 56
Carton Quantity: 126
Product Dimensions: 6.00 x 0.13 x 9.00 inches
Weight: 0.19 pound(s)
Country of Origin: US
Subject Information
BISAC Categories
Mathematics | Functional Analysis
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Français: Thème principal: Cet article démontre que, parmi un grand nombre de modèles de prédiction, le modèle Facebook Prophet avait la plus grande précision lorsqu'il s'agissait d'anticiper les circonstances de la pandémie.Analyse des résultats: Ils ont présenté les performances des modèles sur les ensembles de tests en utilisant les modèles de régression et de séries chronologiques, ainsi que l'analyse en utilisant Facebook Prophet. Ils peuvent calculer l'erreur quadratique moyenne (RMSE) pour chaque modèle en utilisant ces résultats. La comparaison des modèles en fonction de leurs scores RMSE est présentée dans le tableau I. Le tableau I indique que lors de la prévision des cas confirmés, le FPM a l'erreur moyenne la plus faible. La deuxième place revient au modèle ARIMA, qui est suivi des modèles AR et MA. Cependant, comme l'ARIMA intègre à la fois les modèles MA et AR, ils ne sont pas pris en compte.Le modèle HWA, qui vient après ces deux-là, a le score le plus bas, suivi du PR. Le tableau I montre que les résultats sont presque identiques aux résultats du tableau des cas confirmés, le FPM arrivant en tête, suivi de l'ARIMA, du HWA et du PR, dans cet ordre. Ils arrivent ainsi à la conclusion que les meilleurs modèles pour anticiper la situation pandémique sont les suivants: Facebook.
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