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Uso de grafos de conceptos para la generación automática de resumenes en biomedicina

  • Autores: Laura Plaza Morales Árbol académico, Alberto Díaz Esteban Árbol académico, Pablo Gervás Gómez-Navarro Árbol académico
  • Localización: Procesamiento del lenguaje natural, ISSN 1135-5948, Nº. 41, 2008, págs. 191-198
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Concept-graphs based biomedical automatic summarization using UMLS
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Uno de los principales problemas en la investigación sobre generación automática de resúmenes (GAR) es la falta de utilización de conocimiento de dominio, que se refleja en la incorrecta interpretación semántica del documento y la baja calidad de los resúmenes obtenidos. En este trabajo se propone un método de extracción de oraciones para la GAR de artículos biomédicos, mediante el mapeo del documento a los conceptos de la ontología UMLS, y la representación del documento y de sus oraciones como grafos. La selección de las oraciones relevantes se realiza a partir de la conectividad de los conceptos que contienen en el grafo del documento. Se muestran los resultados empíricos preliminares de la aplicación de distintas heurísticas para la selección de las oraciones del resumen, y se identifican algunos problemas y líneas de trabajo futuras.

    • English

      One of the main problems in research on automatic summarization is the inaccurate semantic interpretation of the source, which is reflected in the deficiencies shown by the resulting summaries. Using specific domain knowledge, as that supplied by ontologies, can considerably alleviate the problem. In this paper, we introduce an ontology-based extractive method for summarization. It is based on mapping the text to concepts in the ontology and representing the document as a scale-free graph. To assess the importance of the sentences we compute the centrality of their concepts in the text. We have applied our approach to summarize scientific biomedical literature, taking advantage from free resources as UMLS. Preliminary empirical results are presented and pending problems are identified.


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