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Análise da Influência das Redes Sociais sobre o Resultado
                         de uma Eleição
Jansepetrus Brasileiro Pereira 1, Danyllo Wagner Albuquerque 1, Moacir Lopes de
                          Mendonça 1, Alisson V. Brito 1
          1
           Centro de Informática – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
          Campus Universitário Castelo Branco – João Pessoa – PB – Brasil
  {jansebp, danyllowagneralbuquerque, moacir.lopes.jr, alissonbrito}
                              @gmail.com

    Abstract. People tend to increasingly use Social Networks to express their
    opinions, discuss emerging topics and defend points of view. When we're in
    electoral period, this interaction is even more intense because people support
    their candidates and they promote their campaign in these networks. Thinking
    about this, this work aims to examine the possible influence of social networks,
    more specifically Twitter, in a Electoral Process, by using techniques of Social
    Network Analysis.

    Resumo. As pessoas tendem a utilizar cada vez mais as Redes Sociais para
    expor suas opinões, discutir sobre assuntos emergentes e defender pontos de
    vista. Quando estamos em época eleitoral, essa interação se mostra ainda
    mais intensa, devido às pessoas apoiarem seus candidatos e os candidatos se
    preocuparem em divulgar suas propostas nessas redes. Com base nisso, o
    presente estudo visa analisar a possível influência das Redes Sociais, mais
    especificamente o Twitter, em um processo eleitoral, fazendo-se o uso de
    técnicas de Análise de Redes Sociais.

1. Introdução
As Redes Sociais são uma forma de partilhar ideias e trocar informações entre
indivíduos que possuem os mesmos interesses e/ou objetivos [Stanley 1994]. Apesar de
ser um conceito amplo, podemos percebê-lo mais facilmente quando trazemos para o
escopo das Redes Sociais Online. A cada dia que passa, com a expansão da Internet e a
inclusão digital, surgem várias ferramentas com o intuito de reunir pessoas com
objetivos e interesses em comum, como é o caso do Facebook, Twitter, Orkut, dentre
outras. Este novo paradigma de interação social abriu caminho para vários estudos na
área, trazendo conceitos de Sociologia, Antropologia, Psicologia etc, para o escopo da
interação virtual. Uma abordagem utilizada comumente, e inclusive neste trabalho, é a
Análise de Redes Sociais (do inglês, Social Network Analysis – SNA) que estuda os
chamados atores, que são conjuntos de um ou mais indivíduos em uma rede, e suas
interconexões.
  Tendo esses dois conceitos em mente, o presente estudo tem como objetivo fazer
uma análise da influência das interações sociais entre atores de uma rede baseada em
dados capturados no Twitter1 sobre o resultado de um processo eleitoral, utilizando-se
de técnicas de SNA2. Tal análise visa identificar se é possível uma aproximação do
resultado de uma eleição com base na interação dos indivíduos envolvidos no processo,
sejam eleitores ou candidatos.

2. Twitter
O Twitter é uma Rede Social online de relacionamento, lançada em 2006, onde cada
usuário publica mensagens de até 140 caracteres, chamados de tweets, que serão lidas
em tempo real por todos os usuários que o sigam na rede. Ou seja, um usuário, para ler
publicações de outro, deve cadastrá-lo em uma lista com tal finalidade, chamada de
“Following” (Seguindo). A interação direta entre usuários ocorre através da sintaxe
“@”, chamada de “mention” (ou menção), onde o usuário deve utilizar a arroba antes do
nome do usuário com o qual deseja interagir e digitar a mensagem. Para o presente
estudo foi analisada essa interação entre usuários através de menções.

3. Análise de Redes Sociais (SNA)
Primeiramente, devemos definir Redes Sociais. De acordo com Berkowitz (1982), uma
Rede Social pode ser entendida como uma estrutura social composta por nós (que são
geralmente indivíduos ou organizações) que estão ligados por um ou mais tipos tipos de
interdependência. Trazendo esse conceito para o escopo da Ciência da Informação,
podemos visualizar uma Rede Social como um Grafo. Um Grafo é uma par (N, A) em
que N é um conjunto arbitrário e A é um subconjunto de N. Os elementos de N são
chamados de nós, ou vértices, e os de A são chamados de arestas, ou arcos, constituído
de pares ordenados ou não de nós pertencentes a N. A Figura 1 representa um Grafo não
direcionado para o conjunto N = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } e A = { (1,2) , (1,3) , (2,3) , (2,4) ,
(3,4) , (4,5) }.




                       Figura 1 – Representação de um Grafo Não Direcionado

   Para tratar das relações entre esses nós, pode-se fazer o uso de técnicas de Análise de
Redes Sociais (SNA).

4. Metodologia de Análise
Foi feito um monitoramento de uma rede composta por candidatos à Prefeitura do
município de João Pessoa e os possíveis eleitores que mencionaram (mention) um deles
em suas contas do Twitter durante todo o 1º turno. Feito isso, utilizou-se uma


1
    https://twitter.com/
2
    A fim de evitar ambiguidades, utilizar-se-á o temos em inglês.
ferramenta de Análise de Redes Sociais, o Gephi3, que nos permite analisar dados em
busca de singularidades e aplicar métricas de SNA, com o intuito de responder nossas
hipóteses. A ferramenta fornece muitas possibilidades de visualizações e de
combinações de resultados. Para esse estudo foram escolhidas apenas algumas, que
foram divididas em duas etapas de análise. Na primeira, a rede foi analisada de acordo
com sua modularidade (ou “Modularity”). Já na segunda etapa utilizou-se algumas
métricas de Centralidade como:
          “PageRank”, que atribui valores aos nós baseados nas ligações que os outros nós
           possuem (nós com mais ligações possuem valores maiores do que nós com
           poucas ligações). Para um candidato, ser mencionado por uma pessoa com
           muitas ligações na rede lhe confere um alto “Page Rank”;
          “Centrality Degree” (Grau de Centralidade), que representa o número de ligações
           de um nó na rede;
          “Betweenness Centrality” que indica o quão frequentemente um nó aparece no
           caminho mais curto entre outros nós na rede;
          “Closeness Centrality”, que indica, na média, o quão próximo um nó é dos
           demais.

5. Resultados Obtidos
Ao analisar a rede de acordo com sua Modularidade, que avalia o peso de cada aresta
para detectar a formação de comunidades, ou sub-redes, a ferramenta foi capaz de
encontrar 4 comunidades, indicando cada um dos principais candidatos na disputa,
como pode ser visto na Figura 2.




               Figura 2 – Comunidades encontradas de acordo com a Modularidade



3
    https://gephi.org/
Após identificar as comunidades presentes no grafo, foram analisados os resultados
das métricas aplicadas. Como pode ser observado na Tabela 1, Luciano Cartaxo além de
possuir um maior número de conexões na rede, como é descrito pelo “Centrality
Degree”, ele supera os outros candidatos no que se refere ao “Betweenness”, uma vez
que apresenta mais que o dobro do segundo candidato. Luciano Cartaxo também se
mostrou mais próximo dos demais nós da rede, por apresentar o menor “Closeness”
dentre os demais candidatos. Além disso, obter um “PageRank” elevado, indica uma
certa influência no comportamento da rede, uma vez que esse valor é baseado nos
valores de outros nós.
                      Tabela 1 – Resultados da aplicação das métricas de SNA

       Candidato              Degree            Closeness   Betweenness        PageRank

    Luciano Cartaxo             2680               1.740    6,341,336.043       0.213

      Estela Isabel             1754               2.175    3,707,639.268       0.166

     Cícero Lucena               939               2.558    1,817,709.744       0.052

      Zé Maranhão                478               2.775    1,044,550.945       0.029

6. Considerações Finais
Tendo os resultados das análises, podemos afirmar que ao monitorar uma rede de uma
eleição composta por possíveis eleitores e candidatos, podemos fazer o uso de métricas
de SNA para ter uma ideia do comportamento dessa rede como um todo. Ou seja, em
um cenário ideal, o comportamento de uma rede seguirá o comportamento do(s)
membro(s) mais influente(s), uma vez que ele é grande disseminador de informações.
No caso do monitoramento feito, quanto mais um nó foi citado no Twitter, mais ele se
tornou “influente” na rede, e isso pode indicar que é o de maior aceitação no universo da
análise. Quando falamos de eleição, o nó de maior aceitação vira sinônimo de possível
vencedor. Confrontando o resultado obtido com a ordem das Eleições no 1º turno,
vemos apenas uma diferença no que se refere ao 2º e 3º lugar. O resultado do 1º turno
das Eleições para prefeito de João Pessoa obteve Luciano Cartaxo em 1º lugar, Cícero
Lucena em 2º, Estela Isabel em 3º e Zé Maranhão em 4º, de acordo com dados do TSE4.
Nossos estudos anteciparam qual candidato seria o primeiro colocado, mas não obteve
tanto sucesso ao analisar os demais. Isso pode ter sido influenciado por vários fatores,
uma vez que não fizemos a análise do conteúdo das mensagens postadas. Muitas
menções a um candidato podem, na verdade, ser de cunho negativo e isso aumentar o
nível de rejeição dos eleitores contra ele. Para trabalhos futuros, o conteúdo das
mensagens está sendo avaliado para obtermos outros pontos de vista sobre o processo.
    Mesmo assim, é razoável afirmar que a interação dos nós de uma rede composta
pelos candidatos de uma eleição e seus possíveis eleitores pode sim ter influência no
resultado final do processo.


4
    http://www.tre-pb.gov.br/eleicoes/resultados.html
Referências
Berkowitz, S. D. (1982) “An Introduction to Structural Analysis: The Network
  Approach to Social Research”. Toronto: Butterworth.
Blondel, V. D., Guillaume, J., Lambiotte, R., Lefebvre, E. (2008) Fast unfolding of
  communities in large networks.
Feofiloff, P., Kohayakawa, Y., Wakabayashi, Y. (2011) “Uma Introdução Sucinta à
  Teoria dos Grafos”.
Sedgewick, R., Wayne, K. (2011) “Algorithms, 4th Edition. Addison-Wesley
  Professional”.
Stanley, W., Faust, K. (1994) “Social Network Analysis: Methods and Applications”.
   Cambridge University Press.
Twitter. (2012). “Sobre o Twitter”. Acessado em 6 de Novembro de 2012.
  https://twitter.com/about

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Influência das Redes Sociais em Eleições

  • 1. Análise da Influência das Redes Sociais sobre o Resultado de uma Eleição Jansepetrus Brasileiro Pereira 1, Danyllo Wagner Albuquerque 1, Moacir Lopes de Mendonça 1, Alisson V. Brito 1 1 Centro de Informática – Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Campus Universitário Castelo Branco – João Pessoa – PB – Brasil {jansebp, danyllowagneralbuquerque, moacir.lopes.jr, alissonbrito} @gmail.com Abstract. People tend to increasingly use Social Networks to express their opinions, discuss emerging topics and defend points of view. When we're in electoral period, this interaction is even more intense because people support their candidates and they promote their campaign in these networks. Thinking about this, this work aims to examine the possible influence of social networks, more specifically Twitter, in a Electoral Process, by using techniques of Social Network Analysis. Resumo. As pessoas tendem a utilizar cada vez mais as Redes Sociais para expor suas opinões, discutir sobre assuntos emergentes e defender pontos de vista. Quando estamos em época eleitoral, essa interação se mostra ainda mais intensa, devido às pessoas apoiarem seus candidatos e os candidatos se preocuparem em divulgar suas propostas nessas redes. Com base nisso, o presente estudo visa analisar a possível influência das Redes Sociais, mais especificamente o Twitter, em um processo eleitoral, fazendo-se o uso de técnicas de Análise de Redes Sociais. 1. Introdução As Redes Sociais são uma forma de partilhar ideias e trocar informações entre indivíduos que possuem os mesmos interesses e/ou objetivos [Stanley 1994]. Apesar de ser um conceito amplo, podemos percebê-lo mais facilmente quando trazemos para o escopo das Redes Sociais Online. A cada dia que passa, com a expansão da Internet e a inclusão digital, surgem várias ferramentas com o intuito de reunir pessoas com objetivos e interesses em comum, como é o caso do Facebook, Twitter, Orkut, dentre outras. Este novo paradigma de interação social abriu caminho para vários estudos na área, trazendo conceitos de Sociologia, Antropologia, Psicologia etc, para o escopo da interação virtual. Uma abordagem utilizada comumente, e inclusive neste trabalho, é a Análise de Redes Sociais (do inglês, Social Network Analysis – SNA) que estuda os chamados atores, que são conjuntos de um ou mais indivíduos em uma rede, e suas interconexões. Tendo esses dois conceitos em mente, o presente estudo tem como objetivo fazer uma análise da influência das interações sociais entre atores de uma rede baseada em
  • 2. dados capturados no Twitter1 sobre o resultado de um processo eleitoral, utilizando-se de técnicas de SNA2. Tal análise visa identificar se é possível uma aproximação do resultado de uma eleição com base na interação dos indivíduos envolvidos no processo, sejam eleitores ou candidatos. 2. Twitter O Twitter é uma Rede Social online de relacionamento, lançada em 2006, onde cada usuário publica mensagens de até 140 caracteres, chamados de tweets, que serão lidas em tempo real por todos os usuários que o sigam na rede. Ou seja, um usuário, para ler publicações de outro, deve cadastrá-lo em uma lista com tal finalidade, chamada de “Following” (Seguindo). A interação direta entre usuários ocorre através da sintaxe “@”, chamada de “mention” (ou menção), onde o usuário deve utilizar a arroba antes do nome do usuário com o qual deseja interagir e digitar a mensagem. Para o presente estudo foi analisada essa interação entre usuários através de menções. 3. Análise de Redes Sociais (SNA) Primeiramente, devemos definir Redes Sociais. De acordo com Berkowitz (1982), uma Rede Social pode ser entendida como uma estrutura social composta por nós (que são geralmente indivíduos ou organizações) que estão ligados por um ou mais tipos tipos de interdependência. Trazendo esse conceito para o escopo da Ciência da Informação, podemos visualizar uma Rede Social como um Grafo. Um Grafo é uma par (N, A) em que N é um conjunto arbitrário e A é um subconjunto de N. Os elementos de N são chamados de nós, ou vértices, e os de A são chamados de arestas, ou arcos, constituído de pares ordenados ou não de nós pertencentes a N. A Figura 1 representa um Grafo não direcionado para o conjunto N = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } e A = { (1,2) , (1,3) , (2,3) , (2,4) , (3,4) , (4,5) }. Figura 1 – Representação de um Grafo Não Direcionado Para tratar das relações entre esses nós, pode-se fazer o uso de técnicas de Análise de Redes Sociais (SNA). 4. Metodologia de Análise Foi feito um monitoramento de uma rede composta por candidatos à Prefeitura do município de João Pessoa e os possíveis eleitores que mencionaram (mention) um deles em suas contas do Twitter durante todo o 1º turno. Feito isso, utilizou-se uma 1 https://twitter.com/ 2 A fim de evitar ambiguidades, utilizar-se-á o temos em inglês.
  • 3. ferramenta de Análise de Redes Sociais, o Gephi3, que nos permite analisar dados em busca de singularidades e aplicar métricas de SNA, com o intuito de responder nossas hipóteses. A ferramenta fornece muitas possibilidades de visualizações e de combinações de resultados. Para esse estudo foram escolhidas apenas algumas, que foram divididas em duas etapas de análise. Na primeira, a rede foi analisada de acordo com sua modularidade (ou “Modularity”). Já na segunda etapa utilizou-se algumas métricas de Centralidade como:  “PageRank”, que atribui valores aos nós baseados nas ligações que os outros nós possuem (nós com mais ligações possuem valores maiores do que nós com poucas ligações). Para um candidato, ser mencionado por uma pessoa com muitas ligações na rede lhe confere um alto “Page Rank”;  “Centrality Degree” (Grau de Centralidade), que representa o número de ligações de um nó na rede;  “Betweenness Centrality” que indica o quão frequentemente um nó aparece no caminho mais curto entre outros nós na rede;  “Closeness Centrality”, que indica, na média, o quão próximo um nó é dos demais. 5. Resultados Obtidos Ao analisar a rede de acordo com sua Modularidade, que avalia o peso de cada aresta para detectar a formação de comunidades, ou sub-redes, a ferramenta foi capaz de encontrar 4 comunidades, indicando cada um dos principais candidatos na disputa, como pode ser visto na Figura 2. Figura 2 – Comunidades encontradas de acordo com a Modularidade 3 https://gephi.org/
  • 4. Após identificar as comunidades presentes no grafo, foram analisados os resultados das métricas aplicadas. Como pode ser observado na Tabela 1, Luciano Cartaxo além de possuir um maior número de conexões na rede, como é descrito pelo “Centrality Degree”, ele supera os outros candidatos no que se refere ao “Betweenness”, uma vez que apresenta mais que o dobro do segundo candidato. Luciano Cartaxo também se mostrou mais próximo dos demais nós da rede, por apresentar o menor “Closeness” dentre os demais candidatos. Além disso, obter um “PageRank” elevado, indica uma certa influência no comportamento da rede, uma vez que esse valor é baseado nos valores de outros nós. Tabela 1 – Resultados da aplicação das métricas de SNA Candidato Degree Closeness Betweenness PageRank Luciano Cartaxo 2680 1.740 6,341,336.043 0.213 Estela Isabel 1754 2.175 3,707,639.268 0.166 Cícero Lucena 939 2.558 1,817,709.744 0.052 Zé Maranhão 478 2.775 1,044,550.945 0.029 6. Considerações Finais Tendo os resultados das análises, podemos afirmar que ao monitorar uma rede de uma eleição composta por possíveis eleitores e candidatos, podemos fazer o uso de métricas de SNA para ter uma ideia do comportamento dessa rede como um todo. Ou seja, em um cenário ideal, o comportamento de uma rede seguirá o comportamento do(s) membro(s) mais influente(s), uma vez que ele é grande disseminador de informações. No caso do monitoramento feito, quanto mais um nó foi citado no Twitter, mais ele se tornou “influente” na rede, e isso pode indicar que é o de maior aceitação no universo da análise. Quando falamos de eleição, o nó de maior aceitação vira sinônimo de possível vencedor. Confrontando o resultado obtido com a ordem das Eleições no 1º turno, vemos apenas uma diferença no que se refere ao 2º e 3º lugar. O resultado do 1º turno das Eleições para prefeito de João Pessoa obteve Luciano Cartaxo em 1º lugar, Cícero Lucena em 2º, Estela Isabel em 3º e Zé Maranhão em 4º, de acordo com dados do TSE4. Nossos estudos anteciparam qual candidato seria o primeiro colocado, mas não obteve tanto sucesso ao analisar os demais. Isso pode ter sido influenciado por vários fatores, uma vez que não fizemos a análise do conteúdo das mensagens postadas. Muitas menções a um candidato podem, na verdade, ser de cunho negativo e isso aumentar o nível de rejeição dos eleitores contra ele. Para trabalhos futuros, o conteúdo das mensagens está sendo avaliado para obtermos outros pontos de vista sobre o processo. Mesmo assim, é razoável afirmar que a interação dos nós de uma rede composta pelos candidatos de uma eleição e seus possíveis eleitores pode sim ter influência no resultado final do processo. 4 http://www.tre-pb.gov.br/eleicoes/resultados.html
  • 5. Referências Berkowitz, S. D. (1982) “An Introduction to Structural Analysis: The Network Approach to Social Research”. Toronto: Butterworth. Blondel, V. D., Guillaume, J., Lambiotte, R., Lefebvre, E. (2008) Fast unfolding of communities in large networks. Feofiloff, P., Kohayakawa, Y., Wakabayashi, Y. (2011) “Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos”. Sedgewick, R., Wayne, K. (2011) “Algorithms, 4th Edition. Addison-Wesley Professional”. Stanley, W., Faust, K. (1994) “Social Network Analysis: Methods and Applications”. Cambridge University Press. Twitter. (2012). “Sobre o Twitter”. Acessado em 6 de Novembro de 2012. https://twitter.com/about