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Master's Dissertation
DOI
https://doi.org/10.11606/D.55.2007.tde-21062007-144352
Document
Author
Full name
Alberto Cáceres Álvarez
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Carlos, 2007
Supervisor
Committee
Lopes, Alneu de Andrade (President)
Nunes, Maria das Graças Volpe
Vieira, Renata
Title in Portuguese
Extração de informação de artigos científicos: uma abordagem baseada em indução de regras de etiquetagem
Keywords in Portuguese
Aprendizagem de máquina
Extração de infomação
Processamento de lingua natural
Abstract in Portuguese
Este trabalho faz parte do projeto de uma ferramenta denominada FIP (Ferramenta Inteligente de Apoio à Pesquisa) para recuperação, organização e mineração de grandes coleções de documentos. No contexto da ferramenta FIP, diversas técnicas de Recuperação de Informação, Mineração de Dados, Visualização de Informações e, em particular, técnicas de Extração de Informações, foco deste trabalho, são usadas. Sistemas de Extração de Informação atuam sobre um conjunto de dados não estruturados e objetivam localizar informações específicas em um documento ou coleção de documentos, extraí-las e estruturá-las com o intuito de facilitar o uso dessas informações. O objetivo específico desenvolvido nesta dissertação é induzir, de forma automática, um conjunto de regras para a extração de informações de artigos científicos. O sistema de extração proposto, inicialmente, analisa e extrai informações presentes no corpo dos artigos (título, autores, a filiação, resumo, palavras chaves) e, posteriormente, foca na extração das informações de suas referências bibliográficas. A proposta para extração automática das informações das referências é uma abordagem nova, baseada no mapeamento do problema de part-of-speech tagging ao problema de extração de informação. Como produto final do processo de extração, tem-se uma base de dados com as informações extraídas e estruturadas no formato XML, disponível à ferramenta FIP ou a qualquer outra aplicação. Os resultados obtidos foram avaliados em termos das métricas precisão, cobertura e F-measure, alcançando bons resultados comparados com sistemas similares
Title in English
Information extraction from scientific articles: an approach based on induction of tagging rules
Keywords in English
Information extraction
Machine learning
Natural languge processing
Abstract in English
This dissertation is part of a project of a tool named FIP (an Intelligent Tool for Research Supporting). FIP is a tool for retrieval, organization, and mining large document collections. In the context of FIP diverse techniques from Information Retrieval, Data Mining, Information Visualization, and particularly Information Extraction, focus of this work, are used. Information Extraction systems deal with unstructured data looking for specific information in a document or document collection, extracting and structuring them in order to facilitate their use. The specific objective presented in this dissertation is automatically to induce a set of rules for information extraction from scientific articles. The proposed extraction system initially analyzes and extracts information from the body of the articles (heading, authors, affiliation, abstract, and keywords) and then extracts information from each reference in its bibliographical references. The proposed approach for information extraction from references is a new technique based on the strategy of part-of-speech tagging. As the outcome of the extraction process, a database with extracted and structured information in XML format is made available for the FIP or any other application. The system has been evaluated using measures of Precision, Recall and F-measure, reaching good results compared to similar systems
 
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Publishing Date
2007-06-21
 
WARNING: The material described below relates to works resulting from this thesis or dissertation. The contents of these works are the author's responsibility.
  • Álvarez, A. C., and LOPES, A. A. Information Extraction from Tagged Bibliographical References. In 2n International Worshop on Web and Text Intelligence, São Carlos, 2009. Proc of the 2nd International Workshop on Web and Text Intelligence., 2009.
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