AMELOIR : algoritmo para la extracción automática de metadatos a partir de objetos de aprendizaje en un repositorio institucional
El principal aporte de esta tesis es el diseño e implementación de AMELOIR (Automatic Metadata Extracción Learning Object Institutional Repository), un nuevo algoritmo para la extracción automática de metadatos en repositorios institucionales utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12272/2513 |
| Aporte de: |
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I68-R174-20.500.12272-2513 |
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RIA - Repositorio Institucional Abierto (UTN) |
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Repositorio institucional Metadatos Extractor automático Objetos de aprendizaje |
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Repositorio institucional Metadatos Extractor automático Objetos de aprendizaje Pinilla Gómez, Adriana Constanza AMELOIR : algoritmo para la extracción automática de metadatos a partir de objetos de aprendizaje en un repositorio institucional |
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El principal aporte de esta tesis es el diseño e implementación de AMELOIR (Automatic Metadata Extracción Learning Object Institutional Repository), un nuevo algoritmo para la extracción automática de metadatos en repositorios institucionales utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial. AMELOIR fue incorporado en la plataforma DSpace alterando el proceso de almacenamiento, de tal manera que al ser cargado un archivo para almacenar, se invoca al extractor para que obtenga automáticamente los metadatos. Éstos se presentan al usuario en la etapa de verificación de metadatos, para que sean validados y completados en caso de que sea necesario. |
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Gutiérrez, María de los Milagros |
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Gutiérrez, María de los Milagros Pinilla Gómez, Adriana Constanza |
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Pinilla Gómez, Adriana Constanza |
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