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發表於 2023-4-13 12:49:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根据我们的分析设置、收集的数据类型及其可用性,按公司(以监控竞争对手的情绪)或按主题“分离”情绪数据。 情绪分析的重要性 在某些方面,情感分析(或“意见挖掘”)用于粗暴地简化诸如人类情感分类和文本正确解释这样复杂的事情。不可避免地会严重丢失细节和细微差别,以及完全错误解释的风险。情感分析在对大量数据中的观点进行分类时特别有效,因此离不开算法系统谁解释文本以“决定”是否赋予它们一定的



价值(在大多数情况下是“正面”、“负面”、“中性”)。算法很容易在分数据库配标签时“出错”,或者其“学习”需要很长时间才能精炼以返回类似于人类的结果。 一个问题还在于确定什么是“中性”或如何对问题和愿望表达进行分类。相同的情绪数据提取可以指文本中的单个表达,或指作为一个整体的一段内容,例如整篇文章或帖子。 我们可以简单地说,重要的是从一开始就清楚地确定分析的边界,并在检测结果之外不断监控它们的正确性,以“帮助”算法的工作。





在这方面,情绪分析报告最好包含方法论注释,以消除任何疑虑,并尽可能根据您想要揭示的现实进行推论。除了为此类分析选择的工具的正确运行之外,阅读和解释数据的人类活动仍然必不可少,因此大公司依赖专门机构,例如 Noetica。 联系我们获取有关最适合贵公司的在线情绪分析类型的建议,并了解其全部潜力。 SEM、SEO、广播、电视、新闻、搜索引擎、电子邮件营销:这些是公司声称要集中投资的主要促销和营销活动。

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