Extensión del enfoque basado en perfiles con nuevos métodos de aprendizaje de representaciones
Los Enfoques Basados en Perfiles (EBP’s) han mostrado muy buen comportamiento específicamente en la tarea de atribución de autoría. En un trabajo previo, quedó demostrada la viabilidad de extender los EBPs empleando aprendizaje de representaciones dada la gran flexibilidad de los mecanismos de coinc...
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| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2024
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| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/176461 |
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I19-R120-10915-1764612025-02-13T20:05:07Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/176461 Extensión del enfoque basado en perfiles con nuevos métodos de aprendizaje de representaciones Funez, Darío Gustavo Errecalde, Marcelo Luis Cagnina, Leticia 2024-10 2024 2025-02-13T13:59:22Z es Ciencias Informáticas Enfoques Basados en Perfil Aprendizaje de Representaciones Atribución de Autoría Perfilado de Autor Embeddings Los Enfoques Basados en Perfiles (EBP’s) han mostrado muy buen comportamiento específicamente en la tarea de atribución de autoría. En un trabajo previo, quedó demostrada la viabilidad de extender los EBPs empleando aprendizaje de representaciones dada la gran flexibilidad de los mecanismos de coincidencia (matching) que proveen los embeddings. Este trabajo comprende un estudio complementario empleando las mismas colecciones Enron y CIAPPA utilizadas anteriormente, pero utilizando distintos métodos de obtención de embeddings. Existen 3 enfoques principales para el aprendizaje de embeddings estáticos que son: Aprendizaje de embeddings con datos externos, Aprendizaje de embeddings con los datos de entrenamiento y Aprendizaje de embeddings con el modelo de clasificación. En este trabajo se probará cuál/es son los mejores enfoques para resolver las dos tareas evaluadas previamente: identificación de autoría (colección Enron) y perfilado de autor (colección CIAPPA). Red de Universidades con Carreras en Informática Objeto de conferencia Objeto de conferencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf 608-612 |
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Los Enfoques Basados en Perfiles (EBP’s) han mostrado muy buen comportamiento específicamente en la tarea de atribución de autoría. En un trabajo previo, quedó demostrada la viabilidad de extender los EBPs empleando aprendizaje de representaciones dada la gran flexibilidad de los mecanismos de coincidencia (matching) que proveen los embeddings. Este trabajo comprende un estudio complementario empleando las mismas colecciones Enron y CIAPPA utilizadas anteriormente, pero utilizando distintos métodos de obtención de embeddings. Existen 3 enfoques principales para el aprendizaje de embeddings estáticos que son: Aprendizaje de embeddings con datos externos, Aprendizaje de embeddings con los datos de entrenamiento y Aprendizaje de embeddings con el modelo de clasificación. En este trabajo se probará cuál/es son los mejores enfoques para resolver las dos tareas evaluadas previamente: identificación de autoría (colección Enron) y perfilado de autor (colección CIAPPA). |
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