Artificial intelligence to reduce misleading publications on social networks

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4108/eetsis.3894

Keywords:

Disinformation, artificial intelligence, fake news, social media

Abstract

In this paper we investigated about the potential problems occurring worldwide, regarding social networks with misleading advertisements where some authors applied some artificial intelligence techniques such as: Neural networks as mentioned by Guo, Z., et. al, (2021), sentiment analysis, Paschen (2020), Machine learning, Burkov (2019) cited in Kaufman (2020) and, to combat fake news in front of such publications by social networks in this study were able to identify if these techniques allow to solve the fear that people feel of being victims of misleading news or fake videos without checking concerning covid-19. In conclusion, it was possible to detail in this paper that the techniques applied with artificial intelligence used did not manage to identify misleading news in a deep way. These techniques used are not real-time applications, since each artificial intelligence technique is separately, extracting data from the information of social networks, generating diagnoses without real-time alerts.

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La IA está ayudando a asemejar figuras con idiomas a través de significados literales, no literales y figurativos que incluye la ironía. Para ello se usa el argumento hashtag o también las señales o contraseñas principalmente en twitter en el que se usa un clasificador, ajustando arquitectura y parámetros e incorporando gorjeo o modulación y es más eficiente cuando existen muchos datos pues aumenta el rendimiento global. (Naz, Kamran, Mehmood, Khan. (2019). Automatic identification of sarcasm in tweets and customer reviews. DOI:10.3233/JIFS-190596

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Published

18-09-2023

How to Cite

1.
Ubillús JAT, Ladera-Castañeda M, Pacherres CAA, Pacherres M Ángel A, Saavedra CLI. Artificial intelligence to reduce misleading publications on social networks. EAI Endorsed Scal Inf Syst [Internet]. 2023 Sep. 18 [cited 2024 Dec. 23];10(6). Available from: https://publications.eai.eu/index.php/sis/article/view/3894