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Verwendung von Large Language Models für die thematische Analyse: Offene Aufforderungen, bessere Terminologien und thematische Karten
[journal article]

dc.contributor.authorDe Paoli, Stefanode
dc.date.accessioned2024-10-02T12:45:44Z
dc.date.available2024-10-02T12:45:44Z
dc.date.issued2024de
dc.identifier.issn1438-5627de
dc.identifier.urihttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/96965
dc.description.abstractIn diesem Beitrag baue ich auf einer ersten Forschungsarbeit auf, in der ich Verfahren zur Nutzung von Large Language Models (LLMs) in der qualitativen Datenanalyse entwickelt habe, indem ich eine thematische Analyse (TA) mit LLMs durchführe. Die TA dient der Identifizierung von Mustern durch eine anfängliche Kennzeichnung qualitativer Daten, gefolgt von der Organisation der Kennzeichnungen/Codes nach Themen. Zunächst schlage ich einen neuen Satz von LLM-Aufforderungen für die anfängliche Kodierung und Generierung von Themen vor. Diese neuen Prompts unterscheiden sich von den typischen Prompts, die für eine solche Analyse eingesetzt werden, da sie völlig offen sind und auf TA-Sprache beruhen. Zweitens untersuche ich den Prozess des Entfernens doppelter Anfangscodes durch eine vergleichende Analyse der Codes jedes Interviews mit einem kumulativen Codebuch. Drittens untersuche ich die Konstruktion von thematischen Karten aus den Themen, die durch das LLM hervorgerufen wurden. Viertens bewerte ich die vom LLM erzeugten Themen im Vergleich zu den Themen, die manuell von Menschen erzeugt wurden. Für die Durchführung dieser Untersuchung habe ich ein kommerzielles LLM über eine Anwendungsprogrammschnittstelle (API) eingesetzt. Zwei Datensätze von frei zugänglichen halbstrukturierten Interviews wurden analysiert, um die methodischen Möglichkeiten dieses Ansatzes zu demonstrieren. Ich schließe mit praktischen Überlegungen zur Durchführung von TA mit LLM, um unser Wissen über das Feld zu erweitern.de
dc.description.abstractIn this manuscript I build upon an initial body of research developing procedures for leveraging large language models (LLMs) in qualitative data analysis, by carrying out thematic analysis (TA) with LLMs. TA is used to identify patterns by means of initial labelling of qualitative data followed by the organisation of the labels/codes by themes. First, I propose a new set of LLM prompts for initial coding and generation of themes. These new prompts are different from the typical prompts deployed for such analysis in that they are entirely open-ended and rely on TA language. Second, I investigate the process of removing duplicate initial codes through a comparative analysis of the codes of each interview against a cumulative codebook. Third, I explore the construction of thematic maps from the themes elicited by the LLM. Fourth, I evaluate the themes produced by the LLM against the themes produced manually by humans. For conducting this research, I employed a commercial LLM via an application program interface (API). Two datasets of open access semi-structured interviews were analysed to demonstrate the methodological possibilities of this approach. I conclude with practical reflections on performing TA with LLM, enhancing our knowledge of the field.de
dc.languageende
dc.subject.ddcSozialwissenschaften, Soziologiede
dc.subject.ddcSocial sciences, sociology, anthropologyen
dc.subject.otherErstkodierung; Large Language Models; halbstrukturierte Interviews; initial coding; large language models; semi-structured interviews; thematic analysis; thematic maps; thematische Analyse; thematische Kartende
dc.titleFurther Explorations on the Use of Large Language Models for Thematic Analysis: Open-Ended Prompts, Better Terminologies and Thematic Mapsde
dc.title.alternativeVerwendung von Large Language Models für die thematische Analyse: Offene Aufforderungen, bessere Terminologien und thematische Kartende
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.identifier.urlhttp://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/4196de
dc.source.journalForum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research
dc.source.volume25de
dc.publisher.countryDEUde
dc.source.issue3de
dc.subject.classozForschungsarten der Sozialforschungde
dc.subject.classozResearch Designen
dc.subject.classozErhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaftende
dc.subject.classozMethods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methodsen
dc.subject.thesozInterviewde
dc.subject.thesozinterviewen
dc.rights.licenceCreative Commons - Namensnennung 4.0de
dc.rights.licenceCreative Commons - Attribution 4.0en
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
internal.identifier.thesoz10037913
dc.type.stockarticlede
dc.type.documentZeitschriftenartikelde
dc.type.documentjournal articleen
internal.identifier.classoz10104
internal.identifier.classoz10105
internal.identifier.journal132
internal.identifier.document32
internal.identifier.ddc300
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17169/fqs-25.3.4196de
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
internal.identifier.licence16
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review1
internal.dda.referencehttp://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/oai/@@oai:ojs.qualitative-research.net:article/4196
ssoar.urn.registrationfalsede


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