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Computación y Sistemas
versão On-line ISSN 2007-9737versão impressa ISSN 1405-5546
Resumo
ŠTAJNER, Sanja; DRNDAREVIć, Biljana e SAGGION, Horacio. Eliminación de frases y decisiones de división basadas en corpus para simplificación de textos en español. Comp. y Sist. [online]. 2013, vol.17, n.2, pp.251-262. ISSN 2007-9737.
Este estudio aborda el problema de simplificación automática de textos en español con el fin de hacerlos más accesible a las personas con discapacidades cognitivas. Análisis de corpus de artículos originales y artículos simplificados manualmente se ha realizado para identificar y calificar relevantes operaciones que tienen que ser implementadas en el sistema de simplificación de textos. Luego los artículos se han comparado al nivel de frase y texto mediante extracción automática de características y diversos algoritmos de aprendizaje de máquina para clasificación usando tres distintos grupos de características (frecuencias de partes de oración (POS), información sintáctica y medidas de la complejidad de textos) con el propósito de identificar las características que ayuden a distinguir los documentos originales de sus simples equivalentes. Finalmente, se ha investigado la posibilidad de usar esas características en operaciones de simplificación a nivel de frase (dividir, eliminar y reducir). Clasificación automática de frases originales en las que deben preservarse y las que deben eliminarse ha superado la clasificación anterior sobre el mismo corpus. Las frases guardadas luego se clasificaron en las que se dividen o reducen de manera significativa en su longitud y las que se quedan sin cambios mayores con la F-medida de 0.92. Ambos experimentos se realizaron y compararon sobre dos distintos conjuntos de características: el de todas características y el mejor subconjunto recuperado por el algoritmo de selección de atributos.
Palavras-chave : Simplificación de textos en español; aprendizaje supervisado; clasificación de frases.