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dc.contributor.authorBatista Junior, Wilson dos Santos
dc.date.accessioned2016-06-02T19:05:17Z
dc.date.available2007-10-19
dc.date.available2016-06-02T19:05:17Z
dc.date.issued2006-05-08
dc.identifier.citationBATISTA JUNIOR, Wilson dos Santos. Recuperação de informação com auxílio de extratos automáticos.. 2006. 139 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/314
dc.description.abstractThis dissertation investigates the use of Automatic Summarization (AS) techniques on Information Retrieval (IR), two areas that have attracted growing attention due to the continuous growth of information repositories in digital format. The main goal of this work is to verify the contribution of extracts generated automatically in two stages of the IR: indexing and Pseudo Relevance Feedback (PRF). In general, the main goal of both phases is to find the most descriptive terms of a given document. This goal in turn is strongly related to that of the AS techniques to summarize the main parts of a document which justifies the study. In order to verify the effectiveness of the AS techniques, we have developed five systems that use extracts generated by a summarizing system that was considered useful in the task of indicating the content of documents to human readers. These systems were assessed through a set of documents written in Portuguese to test IR. In general, the results show that the generated extracts were not useful for indexing, presenting worse performance compared to when using a full document for IR. In the PRF case, however, the results obtained using specific extracts were better than those obtained by a system that does not embed PRF. The best results were obtained when using query-biased multi-documents extracts, indicating that this type of extract may be useful for PRF.eng
dc.description.sponsorshipFinanciadora de Estudos e Projetos
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectInteligência artificialpor
dc.subjectProcessamento da linguagem naturalpor
dc.subjectSumarização automáticapor
dc.subjectSistemas de recuperação da informaçãopor
dc.titleRecuperação de informação com auxílio de extratos automáticospor
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Rino, Lúcia Helena Machado
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0315640846525832por
dc.description.resumoEste trabalho de mestrado investiga a aplicação de técnicas de Sumarização Automática (SA) na Recuperação de Informação (RI), duas áreas que, devido ao crescente número de repositórios de informação digital disponíveis, têm se mostrado muito importantes para a captura de informações. O intuito do trabalho é verificar a contribuição de extratos gerados automaticamente em duas etapas da RI: a indexação e a realimentação de pseudo-relevantes. O principal objetivo dessas duas etapas é encontrar os termos mais descritivos de um documento. Esse objetivo é relacionado fortemente com o objetivo principal da SA que é condensar as principais partes do documento, o que justifica o emprego. Para verificar a efetividade das técnicas de SA, foram construídos cinco sistemas que utilizam extratos gerados por um sistema de sumarização que foi considerado útil na tarefa de indicar aos leitores humanos o conteúdo de documentos. Esses sistemas foram avaliados com uma coleção de documentos para testes em RI, escritos em português. Em geral, os resultados apontam que os extratos gerados não foram úteis para a indexação, apresentando desempenho inferior à recuperação que usou o conteúdo completo dos documentos na indexação. No caso da realimentação de pseudo-relevantes, os resultados dos sistemas que utilizam extratos específicos foram superiores aos de um sistema sem esta realimentação em muitos casos. Os melhores resultados foram obtidos pelos extratos específicos multi-documentos, mostrando que esse tipo de extrato pode ser útil para a realimentação de pseudo-relevantes.por
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência da Computação - PPGCCpor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpor
dc.contributor.authorlatteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=S045834por


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