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Autoren:
Seemann, Nina; Lee, Yeong Su; Höllig, Julian; Geierhos, Michaela 
Dokumenttyp:
Zeitschriftenartikel / Journal Article 
Titel:
Generalizability of Abusive Language Detection Models on Homogeneous German Datasets 
Zeitschrift:
Datenbank-Spektrum 
Jahrgang:
23 
Heftnummer:
Jahr:
2023 
Seiten von - bis:
15-25 
Sprache:
Englisch 
Abstract:
Abusive language detection has become an integral part of the research, as reflected in numerous publications and several shared tasks conducted in recent years. It has been shown that the obtained models perform well on the datasets on which they were trained, but have difficulty generalizing to other datasets. This work also focuses on model generalization, but – in contrast to previous work – we use homogeneous datasets for our experiments, assuming that they have a higher generalizability. W...    »
 
ISSN:
1610-1995 
Article-ID:
DASP-D-22-00022R2 
Fakultät:
Fakultät für Informatik 
Institut:
INF 7 - Institut für Datensicherheit 
Professur:
Geierhos, Michaela 
(Forschungs)einrichtung UniBw M:
CODE 
Open Access ja oder nein?:
Ja / Yes 
Art der OA-Lizenz:
CC BY 
Sonstige Angaben:
Die Veröffentlichung wurde finanziell unterstützt durch die Universität der Bundeswehr München (Publish-and-Read-Vertrag).