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dc.contributor.advisor1Kepler, Fábio Natanael-
dc.creatorAires, João Paulo de Souza-
dc.date.accessioned2017-06-05T17:11:22Z-
dc.date.available2017-06-05T17:11:22Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1571-
dc.description.abstractIn this work, we explore the task of identifying and classifying temporal expressions in natural language text. We present an overview of the areas of Natural Language Processing, Information Extraction, and Named Entity Recognition, and show the difficulties inherited to the task of automatically recognizing expressions involving temporal elements. By using Machine Learning methods with a supervised learning approach, we propose a set of models that try to locate temporal expressions and correctly classify them into predefined categories. The best model achieves 74% of f-measure in our corpus, which is par with the state of the art for Portuguese. However, it is the only approach we know of that does not rely on manually created rules or regular expressions.en
dc.format.mimetypepdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Pampapt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectComputer scienceen
dc.subjectTime expressionsen
dc.subjectRecognitionen
dc.subjectNatural language processingen
dc.subjectMachine learningen
dc.titleReconhecimento automático de expressões temporaispt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA-
dc.description.resumoNeste trabalho exploramos a tarefa de reconhecimento de expressões temporais em textos de linguagem natural. Apresentamos uma visão geral das áreas de Processamento de Linguagem Natural, Extração de Informação e Reconhecimento de Entidades Mencionadas mostrando as dificuldades presentes na tarefa de reconhecimento automático de expressões que envolvem elementos temporais. Usando como abordagem métodos de Aprendizado de Máquina Supervisionado, propomos um conjunto de modelos que busca localizar as expressões temporais e classificá-las corretamente em suas categorias pré-definidas. O melhor de nossos modelos alcançou 74% de medida f utilizando nossos córpus de treinamento, o que é comparável com o estado da arte para as aplicações desenvolvidas para a língua portuguesa. Dentre os trabalhos estudados, este é o único que apresenta uma abordagem que não faz uso de regras criadas manualmente ou expressões regulares.pt_BR
dc.subject.keywordCiência da computaçãopt_BR
dc.subject.keywordExpressões temporaispt_BR
dc.subject.keywordReconhecimentopt_BR
dc.subject.keywordProcessamento de linguagem naturalpt_BR
dc.subject.keywordAprendizado de máquinaspt_BR
dc.rights.licenceAcesso Abertopt_BR
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears???Ciência da Computação

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