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Sentiment Analysis and Opinion Mining

359 indexierte Paper

Die Sentimentanalyse und Opinion Mining bestehen darin, aus Texten oder multimodalen Daten die Emotionen, Urteile und Absichten zu extrahieren, die sie ausdrücken. Diese Arbeiten stützen sich auf verschiedene Ansätze, von Machine-Learning- und Deep-Learning-Modellen bis hin zu Feinabstimmungen wie QLoRA oder LoRA, einschließlich Multi-Agenten-Architekturen oder Frameworks zur Entflechtung von Informationen. Die Methoden untersuchen sowohl multilinguale und multimodale Kontexte als auch spezialisierte Bereiche wie Finanzen oder politische Analysen, wobei sie teilweise Knowledge Graphs oder komplexe Schlussfolgerungen einbeziehen, um die Ergebnisse zu verfeinern.

Dieses Unterthema und seine Hierarchie stammen aus der OpenAlex-Klassifikation, dem offenen Katalog der weltweiten wissenschaftlichen Forschung.

Monatliches Volumen - letzte 12 Monate

Länder der Labore

  1. Vereinigte Staaten24 % · 55 Artikel
  2. China21 % · 49 Artikel
  3. Deutschland7,8 % · 18 Artikel
  4. Indonesien6,5 % · 15 Artikel
  5. Vereinigtes Königreich6,5 % · 15 Artikel
  6. Indien4,8 % · 11 Artikel
  7. Frankreich4,3 % · 10 Artikel
  8. Singapur3,5 % · 8 Artikel

Über 230 Artikel zu diesem Thema mit mindestens einem verorteten Labor. 53 Länder vertreten.

Es handelt sich um das Land des Labors, nie um die Staatsangehörigkeit von Personen. Ein Artikel aus mehreren Ländern zählt für jedes davon, die Anteile summieren sich daher auf über 100 %. Die Abdeckung ist unvollständig und die Lücke nicht zufällig: Forschende ohne bekannte Institution publizieren meist wenig, was etablierte Labore überrepräsentiert.

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