Filtrado basado en contenido para artículos académicos en repositorios institucionales

Autores
Medrano, José Federico
Año de publicación
2018
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
La mayor parte del tiempo, los investigadores deben filtrar varios documentos académicos para encontrar aquellos relevantes para su investigación. Este filtrado muchas veces es engorroso y requiere emplear una considerable cantidad de tiempo. En la búsqueda de este tipo de material resulta útil contar con un listado de objetos relacionados no sólo con la temática buscada, sino también material que pueda estar relacionado semánticamente con el objeto de la búsqueda. Sería deseable contar con este tipo de funcionalidad en los repositorios institucionales, por esta razón en este trabajo se realiza una comparación de técnicas de filtrado basadas en el contenido semántico (Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF), Latent Semantic Indexing/Latent Semantic Analysis (LSI/LSA) y Word Mover's Distance (WMD)) de una búsqueda realizada, como una propuesta para un sistema de recomendación de material académico empleando como conjunto de datos los registros almacenados en un repositorio institucional. Los resultados propuestos por dichas técnicas fueron evaluados de forma manual y comparados contra los resultados arrojados por el propio motor de búsqueda del repositorio y por los resultados entregados por Google Scholar. El esquema planteado mejora en gran medida los resultados actuales.
XIX Workshop Agentes y Sistemas Inteligentes (WASI)
Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI)
Materia
Ciencias Informáticas
filtrado basado en contenido
PLN
sistema de recomendación
similitud semántica
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/73030

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description La mayor parte del tiempo, los investigadores deben filtrar varios documentos académicos para encontrar aquellos relevantes para su investigación. Este filtrado muchas veces es engorroso y requiere emplear una considerable cantidad de tiempo. En la búsqueda de este tipo de material resulta útil contar con un listado de objetos relacionados no sólo con la temática buscada, sino también material que pueda estar relacionado semánticamente con el objeto de la búsqueda. Sería deseable contar con este tipo de funcionalidad en los repositorios institucionales, por esta razón en este trabajo se realiza una comparación de técnicas de filtrado basadas en el contenido semántico (Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF), Latent Semantic Indexing/Latent Semantic Analysis (LSI/LSA) y Word Mover's Distance (WMD)) de una búsqueda realizada, como una propuesta para un sistema de recomendación de material académico empleando como conjunto de datos los registros almacenados en un repositorio institucional. Los resultados propuestos por dichas técnicas fueron evaluados de forma manual y comparados contra los resultados arrojados por el propio motor de búsqueda del repositorio y por los resultados entregados por Google Scholar. El esquema planteado mejora en gran medida los resultados actuales.
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