Efectividad de técnicas de preprocesamiento sobre textos de redes sociales para la mejora de clasificadores basados en aprendizaje automático

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dc.rights.license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ es_ES
dc.creator Esnaola, Leonardo es_ES
dc.creator Tessore, Juan Pablo es_ES
dc.creator Ramón, Hugo es_ES
dc.creator Russo, Claudia es_ES
dc.date.accessioned 2021-07-26T13:17:10Z
dc.date.available 2021-07-26T13:17:10Z
dc.date.issued 2019-09-30
dc.identifier.citation L. Esnaola, J. P. Tessore, H. Ramón and C. Russo, "Effectiveness of preprocessing techniques over social media texts for the improvement of machine learning based classifiers," 2019 XLV Latin American Computing Conference (CLEI), 2019, pp. 1-10, doi: 10.1109/CLEI47609.2019.235076. es_ES
dc.identifier.isbn 978-1-7281-5574-6 es_ES
dc.identifier.isbn 978-1-7281-5575-3 (Impresión bajo demanda (PoD)) es_ES
dc.identifier.uri https://repositorio.unnoba.edu.ar/xmlui/handle/23601/140
dc.description.abstract El lenguaje utilizado en el ámbito de las redes sociales, suele tener un mayor grado de informalidad que el proveniente de fuentes tradicionales. Los trabajos que toman dicho contenido para tareas de clasificación basadas en aprendizaje automático realizan, en primer lugar, una limpieza y estandarización de los textos. Esto último tiene por finalidad, mejorar la exactitud final de la tarea de clasificación antes mencionada. En este trabajo se definen y ejecutan una serie de tareas de limpieza sobre un dataset de comentarios extraídos de la red social Facebook. El objetivo es verificar si las correcciones realizadas por dichas tareas, se traducen en una mejora significativa en la exactitud alcanzada por el algoritmo de clasificación. Los resultados obtenidos indican que, sobre este tipo de dataset, tareas de preprocesamiento con un desempeño razonablemente bueno en lo que se refiere a corrección de errores, no necesariamente conducen a una mejora notoria en la exactitud de la clasificación de los textos. es_ES
dc.description.sponsorship Fil: Esnaola, Leonardo. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología, Centro Asociado CIC; Argentina es_ES
dc.description.sponsorship Fil: Tessore, Juan Pablo. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología, Centro Asociado CIC; Argentina es_ES
dc.description.sponsorship Fil: Tessore, Juan Pablo. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires es_ES
dc.description.sponsorship Fil: Ramón, Hugo. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología, Centro Asociado CIC; Argentina es_ES
dc.description.sponsorship Fil: Ramón, Hugo. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires es_ES
dc.description.sponsorship Fil: Russo, Claudia. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología, Centro Asociado CIC; Argentina es_ES
dc.description.sponsorship Fil: Russo, Claudia. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires es_ES
dc.format application/pdf es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher IEEE es_ES
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/UNNOBA/SIB2019/EXP 536/2019/AR. Buenos Aires/Tecnología y Aplicaciones de Sistemas de Software: Calidad e Innovación en procesos, productos y servicios es_ES
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess es_ES
dc.source XLV CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMÁTICA es_ES
dc.subject normalización léxica es_ES
dc.subject minería de textos es_ES
dc.subject análisis de sentimientos es_ES
dc.subject aprendizaje automático es_ES
dc.title Efectividad de técnicas de preprocesamiento sobre textos de redes sociales para la mejora de clasificadores basados en aprendizaje automático es_ES
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dc.description.version Con referato es_ES
dc.relation.publisherversion https://ieeexplore.ieee.org/document/9074000 es_ES
dc.contributor.orcid 0000-0001-6298-9019 es_ES
dc.contributor.orcid 0000-0002-2111-0976 es_ES
dc.contributor.orcid 0000-0003-1577-3092 es_ES


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  • ITT - Artículos [67]
    Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología

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