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A computational model for automated extraction of structural schemas from simple narrative plots

  • Autores: Carlos León Aznar Árbol académico
  • Directores de la Tesis: Pablo Gervás Gómez-Navarro (dir. tes.) Árbol académico
  • Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2010
  • Idioma: inglés
  • Títulos paralelos:
    • Un modelo computacional para la extracción automática de esquemas estructurales de tramas narrativas simples
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Daniel Mozos Muñoz (presid.) Árbol académico, Raquel Hervás Ballesteros (secret.) Árbol académico, Fernando Amilcar Bandeira Cardoso (voc.) Árbol académico, Ricardo Imbert Paredes (voc.) Árbol académico, Piroska Lendvai (voc.) Árbol académico
  • Enlaces
  • Resumen
    • La creación de sistemas computacionales capaces de crear e interpretar contenido narrativo ha sido un objetivo de la Inteligencia Artificial desde sus comienzos. Sin embargo, su desarrollo ha estado limitado por lo que comúnmente se conoce como cuello de botella de adquisición de conocimiento, el cual no permite, con las técnicas actuales, procesar historias a gran escala.

      En esta tesis se presenta un modelo computacional que intenta dar un paso adelante en el objetivo de hacer posible el proceso de contenido narrativo a gran escala. Dos etapas de la investigación con este objetivo se detallan: una aproximación semántica al proceso narrativo que no dio resultados satisfactorios, y una aproximación puramente estructural al mismo objetivo, con resultados positivos.

      El estado de arte es analizado en detalle. A partir del mismo y tras la creación del modelo, un proceso de validación empí­rica ha sido llevado a cabo para probar, dentro de los lí­mites posibles, la plausibilidad de la hipótesis (la posibilidad del tratamiento estructural del contenido narrativo). La tesis incluye asimismo discusión sobre los aspectos más relevantes de la investigación y reúne las conclusiones más importantes.


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