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	<id>https://exmediawiki.khm.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sentiment_analysis</id>
	<title>Sentiment analysis - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-05T09:50:27Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in exmediawiki</subtitle>
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		<id>https://exmediawiki.khm.de/index.php?title=Sentiment_analysis&amp;diff=6467&amp;oldid=prev</id>
		<title>C.heck: Die Seite wurde neu angelegt: „500px  in short:   Opinion Mining (manchmal als Stimmungsanalyse oder Emotion AI ) bezieht sich auf  * die Verwendung von natürlicher…“</title>
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		<updated>2021-01-18T21:02:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:Textblob.jpeg&quot; title=&quot;Datei:Textblob.jpeg&quot;&gt;500px&lt;/a&gt;  in short:   Opinion Mining (manchmal als Stimmungsanalyse oder Emotion AI ) bezieht sich auf  * die Verwendung von natürlicher…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Textblob.jpeg|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
in short: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Opinion Mining (manchmal als Stimmungsanalyse oder Emotion AI ) bezieht sich auf &lt;br /&gt;
* die Verwendung von natürlicher Sprachverarbeitung, Textanalyse , Computerlinguistik und Biometrie,  &lt;br /&gt;
* systematisches Identifizieren, Extrahieren, Quantifizieren und studieren affektiver Zustände, sowie subjektiver Informationen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generell zielt Sentimentanalyse darauf ab, die Haltung eines Sprechers/Autors in Bezug auf einige Themen oder die kontextuelle Polarität / emotionale Reaktion auf ein Dokument, eine Interaktion, oder ein Ereignis zu bestimmen. &lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Wikipedia:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sentiment Detection (auch Sentimentanalyse, englisch für „Stimmungserkennung“) ist ein Untergebiet des Text Mining und bezeichnet die automatische Auswertung von Texten mit dem Ziel, eine geäußerte Haltung als positiv oder negativ zu erkennen. &lt;br /&gt;
* see: https://de.wikipedia.org/wiki/Sentiment_Detection#Einf%C3%BChrung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==textblob==&lt;br /&gt;
TextBlob ist ein Tool für natural language processing (NLP) mit Python. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit Textblob sind viele Ansätze wie etwa Erkennen von Wortarten, Extraktion von Substantiven, Stimmungsanalyse und auch Klassifizierungen möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
schönes Textblob-HowTo: https://aparrish.neocities.org/textblob.html&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
===deutschsprachige Texte===&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;code&amp;gt;exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/04_07-11_maschinelles-lesen/&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;01_sentiment-analyses_german-txt.ipynb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
====textblob-de installieren====&lt;br /&gt;
Die Installation von textblob-de erfolgt in zwei Schritten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Terminal start &amp;amp; type:&lt;br /&gt;
 pip install -U textblob-de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;„-U“&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sorgt dafür, dass alle notwendigen Abhängigkeiten auf die neueste Version gebracht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Sprachmodelle und Sprachdaten aus dem Natural Language Toolkit (NLTK) hinzufügen:&lt;br /&gt;
 python3 -m textblob.download_corpora&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====first steps...====&lt;br /&gt;
type in your Notebook:&lt;br /&gt;
 from textblob_de import TextBlobDE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 textsnippet = TextBlobDE(&amp;quot;Das ist alles wunderschön.&amp;quot;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 print(textsnippet.sentiment)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===englischsprachiger Texte===&lt;br /&gt;
see notebook: ???&lt;br /&gt;
====textblob installieren====&lt;br /&gt;
type in terminal:&lt;br /&gt;
 pip install -U textblob&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====first steps...====&lt;br /&gt;
type in your Notebook:&lt;br /&gt;
 from textblob import TextBlob&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 textsnippet = TextBlob(&amp;#039;not a very great experiment&amp;#039;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 print(textsnippet.sentiment)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>C.heck</name></author>
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