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Hierarchical Multiscale Recurrent Neural Networks for Detecting Suicide Notes

任务(项目管理) 人工智能 计算机科学 社会化媒体 自然语言处理 机器学习 心理学 基线(sea) 万维网 工程类 海洋学 地质学 系统工程
作者
Annika Marie Schoene,Alexander P. Turner,Geeth de Mel,Nina Dethlefs
出处
期刊:IEEE Transactions on Affective Computing [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:14 (1): 153-164 被引量:31
标识
DOI:10.1109/taffc.2021.3057105
摘要

Recent statistics in suicide prevention show that people are increasingly posting their last words online and with the unprecedented availability of textual data from social media platforms researchers have the opportunity to analyse such data. Furthermore, psychological studies have shown that our state of mind can manifest itself in the linguistic features we use to communicate. In this paper, we investigate whether it is possible to automatically identify suicide notes from other types of social media blogs in two document-level classification tasks. The first task aims to identify suicide notes from depressed and blog posts in a balanced dataset, whilst the second experiment looks at how well suicide notes can be classified when there is a vast amount of neutral text data, which makes the task more applicable to real-world scenarios. Furthermore we perform a linguistic analysis using LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count). We present a learning model for modelling long sequences in two experiment series. We achieve an f1-score of 88.26% over the baselines of 0.60 in experiment 1 and 96.1% over the baseline in experiment 2. Finally, we show through visualisations which features the learning model identifies, these include emotions such as love and personal pronouns.
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