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短短几天斩获 17k Star,这个基于 AI 的舆情分析开源项目火了!

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链载Ai 显示全部楼层 发表于 昨天 22:34 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题


兄弟们,之前介绍过很多舆情监控项目,这些项目要么是半开源、要么是基于 Coze 的,无法真正的自主掌控。

今天发现了一个新的开源舆情分析系统,在短短的几天就斩获了17k star

这个增长趋势是非常惊人的!甚至 Fork 数都达到了3.4k。这说明,大家对这类工具还是非常感兴趣的。

今天,就来介绍一下这个开源的舆情分析工具

一、说明

本文介绍的内容仅供学习、学术研究和教育目的使用。文中所涉及的技术、思路和工具仅供以学习交流使用,任何人不得将其用于非法用途以及盈利等目的,否则后果自行承担

二、介绍

微舆」(BettaFish)是一款基于多智能体技术的舆情分析系统,名称取自 「斗鱼」 的英文,象征着 「小而强大,不畏挑战」的精神。

该系统旨在帮助用户破除信息茧房,还原舆情原貌,预测未来走向,辅助决策制定。

用户只需像聊天一样提出分析需求,系统便能全自动分析国内外 30 + 主流社交媒体平台(如微博、小红书、抖音、快手等)及数百万条大众评论,生成专业的分析报告

例如以 「武汉大学舆情」 为主题,系统可输出详细的品牌声誉深度分析报告,并支持查看完整运行过程视频。

作为一款开源项目,「微舆」 基于纯 Python 模块化设计,实现了轻量化、一键式部署,代码结构清晰,便于开发者进行二次开发和定制化扩展。

三、功能特性

「微舆」 凭借六大核心优势,在同类产品中脱颖而出:

  • AI 驱动的全域监控:AI 爬虫集群 7x24 小时不间断作业,全面覆盖 10 + 国内外关键社媒平台,不仅实时捕获热点内容,更能深入海量用户评论,让你听到最真实、广泛的大众声音。

  • 超越 LLM 的复合分析引擎:依赖 5 类专业 Agent(智能代理),融合微调模型、统计模型等中间件,通过多模型协同工作,确保分析结果的深度、准度与多维视角。

  • 强大的多模态能力:突破图文限制,可深度解析抖音、快手等短视频内容,并精准提取搜索引擎中的天气、日历、股票等结构化多模态信息卡片,全面掌握舆情动态。

  • Agent “论坛” 协作机制:为不同 Agent 赋予独特工具集与思维模式,引入辩论主持人模型,通过 “论坛” 机制实现链式思维碰撞与辩论,避免单一模型局限,催生出更高质量的集体智能。

  • 公私域数据无缝融合:不仅分析公开舆情,还提供高安全性接口,支持内部业务数据库与舆情数据无缝集成,打通数据壁垒,为垂直业务提供 “外部趋势 + 内部洞察” 的分析能力。

  • 轻量化与高扩展性框架:基于纯 Python 模块化设计,支持一键部署,开发者可轻松集成自定义模型与业务逻辑,实现快速扩展与深度定制。

四、安装

4.1 快速入门准备

  • 项目基于 Python 开发,需先确保本地安装 Python 环境(建议 3.8 及以上版本)。

  • 克隆项目仓库:

gitclonehttps://github.com/666ghj/Weibo_PublicOpinion_AnalysisSystem.git
cdBettaFish

4.2 环境配置

  • 安装依赖包:
pip install -r requirements.txt
  • 配置环境变量:

复制.env.example文件为.env,根据实际需求修改配置参数(如 API 密钥、数据库连接信息等)。

4.3 启动系统

  • 直接运行主应用:
python app.py
  • 访问本地服务:

打开浏览器,输入http://localhost:5000即可进入系统界面,像聊天一样输入分析需求(如 “分析近期某品牌的网络口碑”),系统将自动启动多智能体进行分析并生成报告。

4.4 其他部署方式

项目支持 Docker 部署,通过docker-compose.yml可快速构建容器环境:

docker-compose up -d

五、总结

微舆」(BettaFish)作为一款创新的多智能体舆情分析系统,以 「始于舆情,而不止于舆情」 为目标,不仅能满足社交媒体舆情监控的核心需求,还可通过定制化改造应用于金融市场分析行业趋势研究等多个领域。

其开源特性与模块化设计为开发者提供了灵活的扩展空间,而 AI 驱动的全域分析能力和 Agent 协作机制则确保了分析结果的专业性与深度。

无论是企业决策者研究人员还是技术开发者,都能从中获得有价值的洞察与技术参考。

如果你正被信息过载困扰,或需要高效的舆情分析工具,不妨试试 「微舆」,让多智能体技术为你破解信息茧房,洞察舆论本质

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