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    El modelo cortical HTM y su aplicaci贸n al conocimiento ling眉铆stico

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    El problema que aborda este trabajo de investigaci贸n es encontrar un modelo neurocomputacional de representaci贸n y comprensi贸n del conocimiento l茅xico, utilizando para ello el algoritmo cortical HTM, que modela el mecanismo seg煤n el cual se procesa la informaci贸n en el neoc贸rtex humano. La comprensi贸n autom谩tica del lenguaje natural implica que las m谩quinas tengan un conocimiento profundo del lenguaje natural, lo que, actualmente, est谩 muy lejos de conseguirse. En general, los modelos computacionales para el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), tanto en su vertiente de an谩lisis y comprensi贸n como en la de generaci贸n, utilizan algoritmos fundamentados en modelos matem谩ticos y ling眉铆sticos que intentan emular la forma en la que tradicionalmente se ha procesado el lenguaje, por ejemplo, obteniendo la estructura jer谩rquica impl铆cita de las frases o las desinencias de las palabras. Estos modelos son 煤tiles porque sirven para construir aplicaciones concretas como la extracci贸n de datos, la clasificaci贸n de textos o el an谩lisis de opini贸n. Sin embargo, a pesar de su utilidad, las m谩quinas realmente no entienden lo que hacen con ninguno de estos modelos. Por tanto, la pregunta que se aborda en este trabajo es si, realmente, es posible modelar computacionalmente los procesos neocorticales humanos que regulan el tratamiento de la informaci贸n de tipo sem谩ntico del l茅xico. Esta cuesti贸n de investigaci贸n constituye el primer nivel para comprender el procesamiento del lenguaje natural a niveles ling眉铆sticos superiores..
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