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dc.contributor.author | Hernández Castañeda, Ángel | |
dc.contributor.author | Calvo, Hiram | |
dc.contributor.author | García Hernández, René Arnulfo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T03:18:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T03:18:06Z | |
dc.date.issued | 2020-11-06 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-633-222-1 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-633-221-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/109572 | |
dc.description | Este libro presenta un nuevo método para identificar el engaño en los textos mediante técnicas del procesamiento del lenguaje natural y algoritmos de aprendizaje automático. El proceso general que sigue el enfoque propuesto es el siguiente: mediante herramientas del procesamiento del lenguaje natural, los textos se convierten a un espacio vectorial, es decir, se generan vectores de características; después son aplicados diversos métodos de selección de atributos para discriminar aquellas características poco relevantes; por último, los vectores resultantes se envían a un algoritmo de clasificación supervisada que identifique si son engañosos o veraces. | es |
dc.description.abstract | Una línea de estudio particular dentro de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural, el cual tiene como objetivo facilitar la comunicación entre la computadora y el lenguaje humano. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
dc.subject | textos | es |
dc.subject | Detección | es |
dc.subject | semántico | es |
dc.subject | texto engañoso | es |
dc.subject | procesamiento | es |
dc.subject | Tokenización | es |
dc.subject | análisis | es |
dc.subject | sintáctico | es |
dc.subject | gramáticas | es |
dc.subject | flexibilidad | es |
dc.subject | desambiguación | es |
dc.subject | teorías | es |
dc.subject | enfoques | es |
dc.subject | representación | es |
dc.subject | discurso | es |
dc.subject | Lexicón | es |
dc.subject | Metalenguaje | es |
dc.subject | hechos relacionales | es |
dc.subject | ontologías | es |
dc.subject | métodos | es |
dc.subject | identificación | es |
dc.subject | engaño | es |
dc.subject | tópicos | es |
dc.subject | controversiales | es |
dc.subject | declaraciones | es |
dc.subject | mezcla | es |
dc.subject | dominio | es |
dc.subject | fuentes de generación | es |
dc.subject | matriz | es |
dc.subject | documento | es |
dc.subject | N-gramas | es |
dc.subject | modelo | es |
dc.subject | datos | es |
dc.subject | datos DeRev | es |
dc.subject | datos OpSpam | es |
dc.subject | controversias | es |
dc.subject | vectores | es |
dc.subject | validación | es |
dc.subject | comparación | es |
dc.subject | resultados | es |
dc.subject | estadística | es |
dc.subject | impacto | es |
dc.subject | polaridad | es |
dc.subject | clasificación | es |
dc.subject | resolución | es |
dc.subject | palabras | es |
dc.subject | verificación | es |
dc.subject | autoría | es |
dc.subject | conjunto de datos | es |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
dc.title | Detección automática de texto engañoso mediante un modelo de espacio semántico continuo. | es |
dc.type | Libro | es |
dc.provenance | Tecnológica y de Inovación | es |
dc.road | Verde | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.modalidad | Tesis | es |