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Clasificador de textos mediante técnicas de aprendizaje automático

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Clasificador de textos mediante técnicas de aprendizaje automático

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dc.contributor.advisor Letelier Torres, Patricio Orlando es_ES
dc.contributor.advisor Garcia Martinez, Maria Mercedes es_ES
dc.contributor.author Guardiola González, Christian es_ES
dc.date.accessioned 2020-01-02T12:47:14Z
dc.date.available 2020-01-02T12:47:14Z
dc.date.created 2019-12-16
dc.date.issued 2020-01-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/133840
dc.description.abstract [ES] El aprendizaje automático es un área de la inteligencia artificial que está en auge en el ámbito empresarial. Esta área consiste en crear programas capaces de generar un comportamiento específico a partir de unos datos. El aprendizaje automático tiene múltiples aplicaciones, tales como: motores de búsqueda, diagnóstico médico, análisis del mercado de valores, juegos, reconocimiento del habla y del lenguaje escrito, coches autónomos, publicidad dirigida por historial de búsquedas o compras, etc. Existe gran cantidad de información que se encuentra en internet de forma desordenada. En particular, hay empresas que se dedican a seleccionar y clasificar las noticias que muestran en su web de manera manual, lo que hace que no sea muy productivo, tanto por los recursos humanos necesarios como el tiempo necesario que requiere esta tarea, ya que es necesario leer todas las noticias y clasificarlas. Este TFG aborda este problema desarrollando un clasificador de texto, el cual se entrenará mediante diferentes algoritmos de aprendizaje automático en búsqueda del más eficiente. Además, se investigará cómo la cantidad de datos y la longitud del texto afecta al resultado. Para realizar dicho clasificador de texto se usará Python como lenguaje de programación ya que existen muchas librerías y módulos que facilitan su desarrollo. Además de este clasificador, se creará otro clasificador capaz de clasificar diferentes frases en un dominio específico, como puede ser legal, medicinal, etc. es_ES
dc.description.abstract [EN] The machine learning area of artificial intelligence is obtaining a lot of importance in the business world. This area consists of creating programs capable of generating a specific behavior with the help of data. Machine learning has multiple applications, such as: search engines, medical diagnosis, stock market analysis, games, speech recognition and written language recognition, autonomous cars, directed advertising by search history or purchases, etc. There is a large amount of information that we can find on the internet in a disorderly manner. In particular, there are companies dedicated to select and classify the news they show on their website manually, which makes it not very productive, both for the necessary human resources and the necessary time required for the task, since it is necessary to read all the news and classify them. This project addresses this problem by developing a text classifier, which will be trained by different automatic learning algorithms in search of the most efficient. In addition, we will investigate how the amount of data and the length of the text affect the result. To make the above mentioned text classifier, Python will be used as a programming language since there are many libraries and modules that facilitate its development. In addition to this classifier, we will create another one capable of classifying different phrases in a specific domain, such as legal, medicinal, etc. es_ES
dc.format.extent 49 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Aprendizaje automático es_ES
dc.subject Clasificador de texto es_ES
dc.subject Python es_ES
dc.subject Algoritmos para aprendizaje es_ES
dc.subject Machine learning es_ES
dc.subject Text classifier es_ES
dc.subject Learning algorithms es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Clasificador de textos mediante técnicas de aprendizaje automático es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Guardiola González, C. (2019). Clasificador de textos mediante técnicas de aprendizaje automático. http://hdl.handle.net/10251/133840 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\109808 es_ES


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