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Comparación de las estructuras de difusión de información errónea y verídica en las redes sociales durante una emergencia de salud pública(*)
OBJECTIVES. To provide a comprehensive workflow to identify top influential health misinformation about Zika on Twitter in 2016, reconstruct information dissemination networks of retweeting, contrast mis- from real information on various metrics, and investigate how Zika misinformation proliferated...
Autores principales: | , , , , , |
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Formato: | Online Artículo Texto |
Lenguaje: | English |
Publicado: |
Organización Panamericana de la Salud
2021
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8110855/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33995523 http://dx.doi.org/10.26633/RPSP.2021.61 |
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author | Safarnejad, Lida Xu, Qian Ge, Yaorong Krishnan, Siddharth Bagarvathi, Arunkumar Chen, Shi |
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description | OBJECTIVES. To provide a comprehensive workflow to identify top influential health misinformation about Zika on Twitter in 2016, reconstruct information dissemination networks of retweeting, contrast mis- from real information on various metrics, and investigate how Zika misinformation proliferated on social media during the Zika epidemic. METHODS. We systematically reviewed the top 5000 English-language Zika tweets, established an evidence-based definition of “misinformation,” identified misinformation tweets, and matched a comparable group of real-information tweets. We developed an algorithm to reconstruct retweeting networks for 266 misinformation and 458 comparable real-information tweets. We computed and compared 9 network metrics characterizing network structure across various levels between the 2 groups. RESULTS. There were statistically significant differences in all 9 network metrics between real and misinformation groups. Misinformation network structures were generally more sophisticated than those in the real-information group. There was substantial within-group variability, too. CONCLUSIONS. Dissemination networks of Zika misinformation differed substantially from real information on Twitter, indicating that misinformation utilized distinct dissemination mechanisms from real information. Our study will lead to a more holistic understanding of health misinformation challenges on social media. |
format | Online Article Text |
id | pubmed-8110855 |
institution | National Center for Biotechnology Information |
language | English |
publishDate | 2021 |
publisher | Organización Panamericana de la Salud |
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spelling | pubmed-81108552021-05-13 Comparación de las estructuras de difusión de información errónea y verídica en las redes sociales durante una emergencia de salud pública(*) Safarnejad, Lida Xu, Qian Ge, Yaorong Krishnan, Siddharth Bagarvathi, Arunkumar Chen, Shi Rev Panam Salud Publica Investigación Original OBJECTIVES. To provide a comprehensive workflow to identify top influential health misinformation about Zika on Twitter in 2016, reconstruct information dissemination networks of retweeting, contrast mis- from real information on various metrics, and investigate how Zika misinformation proliferated on social media during the Zika epidemic. METHODS. We systematically reviewed the top 5000 English-language Zika tweets, established an evidence-based definition of “misinformation,” identified misinformation tweets, and matched a comparable group of real-information tweets. We developed an algorithm to reconstruct retweeting networks for 266 misinformation and 458 comparable real-information tweets. We computed and compared 9 network metrics characterizing network structure across various levels between the 2 groups. RESULTS. There were statistically significant differences in all 9 network metrics between real and misinformation groups. Misinformation network structures were generally more sophisticated than those in the real-information group. There was substantial within-group variability, too. CONCLUSIONS. Dissemination networks of Zika misinformation differed substantially from real information on Twitter, indicating that misinformation utilized distinct dissemination mechanisms from real information. Our study will lead to a more holistic understanding of health misinformation challenges on social media. Organización Panamericana de la Salud 2021-05-12 /pmc/articles/PMC8110855/ /pubmed/33995523 http://dx.doi.org/10.26633/RPSP.2021.61 Text en https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo. Crédito del logo y texto open access: PLoS, bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. |
spellingShingle | Investigación Original Safarnejad, Lida Xu, Qian Ge, Yaorong Krishnan, Siddharth Bagarvathi, Arunkumar Chen, Shi Comparación de las estructuras de difusión de información errónea y verídica en las redes sociales durante una emergencia de salud pública(*) |
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