Extraction automatique d'arguments par le biais de grands modèles de langage adaptés (Document en Anglais)
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Modalités de diffusion de la thèse :
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- Thèse consultable sur internet, en texte intégral.
Auteur : Mushtaq Umer
Date de soutenance : 10-11-2023
Directeur(s) de thèse : Cabessa Jérémie
Etablissement de soutenance : Université Paris-Panthéon-Assas
Ecole doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
Mushtaq, Umer
Nom
Mushtaq
Prénom
Umer
Nationalité
Français
Date de soutenance : 10-11-2023
Directeur(s) de thèse : Cabessa Jérémie
Cabessa, Jérémie
Nom
Cabessa
Prénom
Jérémie
Etablissement de soutenance : Université Paris-Panthéon-Assas
Université Paris-Panthéon-Assas
Nom
Université Paris-Panthéon-Assas
Ecole doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
Nom
École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
Discipline : Informatique
Classification : Informatique
Mots-clés libres : Intelligence artificielle, Apprentissage automatique, Traitement automatique du langage, Extraction automatique d'arguments, Classification de texte, Grands modéles de langage, Apprentissage par transfert, BERT, Features as Text (FeaTxt), Prompt ingénierie
Mots-clés :
Classification : Informatique
Mots-clés libres : Intelligence artificielle, Apprentissage automatique, Traitement automatique du langage, Extraction automatique d'arguments, Classification de texte, Grands modéles de langage, Apprentissage par transfert, BERT, Features as Text (FeaTxt), Prompt ingénierie
Mots-clés :
- Apprentissage automatique
- Traitement automatique du langage naturel
- Transfert d'apprentissage (enseignement des langues)
Type de contenu : Text
Format : PDF
Format : PDF