Un agente para clasificación y filtrado de páginas web
- Autores
- Gómez, Sergio Alejandro
- Año de publicación
- 2001
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- tesis de grado
- Estado
- versión aceptada
- Colaborador/a o director/a de tesis
- Simari, Guillermo Ricardo
Lanzarini, Laura Cristina
Bazán, Patricia
Gordillo, Silvia Ethel
Marrone, Luis Armando - Descripción
- Esta disertación introduce un paradigma de clasificación de textos en formato HTML basado en la aplicación del modelo de redes neuronales llamado Teoría de la Resonancia Adaptativa Difusa. También, se describe la implementación concreta de un agente de filtrado de páginas HTML llamado Querando!, el cual aprende el perfil de gustos de información de un usuario dado. Se realizaron diversas mediciones para determinar la representación más adecuada de los documentos HTML a procesar así como la de la topología final de la red neuronal a utilizar. Aquí, se enumeran, describen, analizan y comparan estas mediciones. Además, para tener un sentido de completitud de los temas estudiados se analizan la literatura científica en los temas concernientes a este trabajo, los cuales se comparan con lo realizado. Dichos temas son: el área de recuperación y filtrado de la información, algoritmos de clasificación y clustering, los modelos de redes neuronales y el área de los agentes inteligentes que es donde se aplican todos estos conceptos. También, se analiza lo concerniente a los detalles más relevantes de la implementación del agente Querando haciendo comparaciones con otras implementaciones posibles.
Licenciado en Informática
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Informática - Materia
-
Ciencias Informáticas
Neural nets
Intelligent agents
Internetworking
Algorithms - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de La Plata
- OAI Identificador
- oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/3879
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Un agente para clasificación y filtrado de páginas webGómez, Sergio AlejandroCiencias InformáticasNeural netsIntelligent agentsInternetworkingAlgorithmsEsta disertación introduce un paradigma de clasificación de textos en formato HTML basado en la aplicación del modelo de redes neuronales llamado Teoría de la Resonancia Adaptativa Difusa. También, se describe la implementación concreta de un agente de filtrado de páginas HTML llamado Querando!, el cual aprende el perfil de gustos de información de un usuario dado. Se realizaron diversas mediciones para determinar la representación más adecuada de los documentos HTML a procesar así como la de la topología final de la red neuronal a utilizar. Aquí, se enumeran, describen, analizan y comparan estas mediciones. Además, para tener un sentido de completitud de los temas estudiados se analizan la literatura científica en los temas concernientes a este trabajo, los cuales se comparan con lo realizado. Dichos temas son: el área de recuperación y filtrado de la información, algoritmos de clasificación y clustering, los modelos de redes neuronales y el área de los agentes inteligentes que es donde se aplican todos estos conceptos. También, se analiza lo concerniente a los detalles más relevantes de la implementación del agente Querando haciendo comparaciones con otras implementaciones posibles.Licenciado en InformáticaUniversidad Nacional de La PlataFacultad de InformáticaSimari, Guillermo RicardoLanzarini, Laura CristinaBazán, PatriciaGordillo, Silvia EthelMarrone, Luis Armando2001info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:ar-repo/semantics/tesisDeGradoapplication/pdfhttp://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3879spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)reponame:SEDICI (UNLP)instname:Universidad Nacional de La Platainstacron:UNLP2025-09-03T10:22:15Zoai:sedici.unlp.edu.ar:10915/3879Institucionalhttp://sedici.unlp.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://sedici.unlp.edu.ar/oai/snrdalira@sedici.unlp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:13292025-09-03 10:22:15.847SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Platafalse |
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Esta disertación introduce un paradigma de clasificación de textos en formato HTML basado en la aplicación del modelo de redes neuronales llamado Teoría de la Resonancia Adaptativa Difusa. También, se describe la implementación concreta de un agente de filtrado de páginas HTML llamado Querando!, el cual aprende el perfil de gustos de información de un usuario dado. Se realizaron diversas mediciones para determinar la representación más adecuada de los documentos HTML a procesar así como la de la topología final de la red neuronal a utilizar. Aquí, se enumeran, describen, analizan y comparan estas mediciones. Además, para tener un sentido de completitud de los temas estudiados se analizan la literatura científica en los temas concernientes a este trabajo, los cuales se comparan con lo realizado. Dichos temas son: el área de recuperación y filtrado de la información, algoritmos de clasificación y clustering, los modelos de redes neuronales y el área de los agentes inteligentes que es donde se aplican todos estos conceptos. También, se analiza lo concerniente a los detalles más relevantes de la implementación del agente Querando haciendo comparaciones con otras implementaciones posibles. |
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