Aplicación de técnicas de detección de temáticas emergentes para establecer prioridades de Investigación y Desarrollo en el área de Machine Learning
ilustraciones, diagramas
- Autores:
-
Vásquez Hernandez, Valentina
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/84718
- Palabra clave:
- 600 - Tecnología (Ciencias aplicadas)
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Sin embargo, estos equipos se enfrentan a varios obstáculos, como la rápida generación de información, la diversidad de fuentes de datos disponibles y la falta de implementaciones no comerciales escalables que permitan automatizar el análisis. Con el objetivo de abordar esta necesidad, se propone una discusión sobre las metodologías actuales para la detección de temáticas emergentes. Además, se presenta una propuesta metodológica que combina tres técnicas de procesamiento de lenguaje natural: el Clasificador de Ontología de Ciencias de la Computación, los mapas temáticos y BERTopic. Una vez establecida esta metodología, se aplica a textos de artículos científicos en el campo del Machine Learning, lo que permite obtener una lista de temas prioritarios. Finalmente, se realiza una discusión de los resultados, contrastándolos con los cambios estructurales dentro del área. Como resultado de este estudio, se logra identificar subáreas de investigación y temas específicos que se consideran emergentes en la actualidad. Se recomienda a los equipos de investigación aborden estos temas, ya que representan áreas de gran potencial y relevancia en el campo del Machine Learning. (Texto tomado de la fuente)The emerging topics detection is of great relevance for research and development teams in Machine Learning, as it empowers them to formulate research projects, generate novel business prospects, and contribute value in terms of products, technologies, and knowledge. Nonetheless, these teams encounter diverse challenges including the swift information generation, the abundance of data sources, and the scarcity of scalable non- commercial implementations that facilitate automated analysis. To address this need, a discussion on current methodologies for detecting emerging topics is proposed. Additionally, a methodological proposal is presented, which combines three natural language processing techniques: Computer Science Ontology Classifier, thematic maps, and BERTopic. This methodology is applied to scientific articles in the Machine Learning domain, resulting in a prioritized inventory of topics. Lastly, a comprehensive discussion of the outcomes is conducted, contrasting them with the structural transformations occurring within the field. As a result of this study, specific research subareas and topics that are considered emerging in the present time are identified. It is recommended that research teams address these topics, as they represent areas of significant potential and relevance in the field of Machine Learning.MaestríaMagíster en Ingeniería - AnalíticaMétodos computaciones para el análisis de datosÁrea Curricular de Ingeniería de Sistemas e Informáticaxvi, 63 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - AnalíticaFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín600 - Tecnología (Ciencias aplicadas)620 - Ingeniería y operaciones afines000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::004 - Procesamiento de datos Ciencia de los computadoresAprendizaje automático (Inteligencia artificial)Tecnología de la informaciónInformation technologyNatural Language ProcessingMachine LearningTopic ModelingBERTOPICCSO ClassifierThematic MapsAplicación de técnicas de detección de temáticas emergentes para establecer prioridades de Investigación y Desarrollo en el área de Machine LearningApplication of emerging topics detection techniques to establish Research and Development priorities in the field of Machine LearningTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMRedColLaReferencia[1] D. 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