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dc.contributor.author
Bianchi, Bruno  
dc.contributor.author
Bengolea Monzón, Gastón  
dc.contributor.author
Ferrer, Luciana  
dc.contributor.author
Fernández Slezak, Diego  
dc.contributor.author
Shalóm, Diego Edgar  
dc.contributor.author
Kamienkowski, Juan Esteban  
dc.date.available
2021-10-01T02:17:54Z  
dc.date.issued
2020-03-10  
dc.identifier.citation
Bianchi, Bruno; Bengolea Monzón, Gastón; Ferrer, Luciana; Fernández Slezak, Diego; Shalóm, Diego Edgar; et al.; Human and computer estimations of Predictability of words in written language; Nature Research; Scientific Reports; 10; 1; 10-3-2020; 1-11  
dc.identifier.issn
2045-2322  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/142173  
dc.description.abstract
When we read printed text, we are continuously predicting upcoming words to integrate information and guide future eye movements. Thus, the Predictability of a given word has become one of the most important variables when explaining human behaviour and information processing during reading. In parallel, the Natural Language Processing (NLP) field evolved by developing a wide variety of applications. Here, we show that using different word embeddings techniques (like Latent Semantic Analysis, Word2Vec, and FastText) and N-gram-based language models we were able to estimate how humans predict words (cloze-task Predictability) and how to better understand eye movements in long Spanish texts. Both types of models partially captured aspects of predictability. On the one hand, our N-gram model performed well when added as a replacement for the cloze-task Predictability of the fixated word. On the other hand, word embeddings were useful to mimic Predictability of the following word. Our study joins efforts from neurolinguistic and NLP fields to understand human information processing during reading to potentially improve NLP algorithms.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Nature Research  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Predictability  
dc.subject
Eye Movements  
dc.subject
Natural Language Processing  
dc.subject
Reading  
dc.subject.classification
Otras Ciencias de la Computación e Información  
dc.subject.classification
Ciencias de la Computación e Información  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Human and computer estimations of Predictability of words in written language  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2021-09-07T18:30:40Z  
dc.journal.volume
10  
dc.journal.number
1  
dc.journal.pagination
1-11  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Bianchi, Bruno. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Bengolea Monzón, Gastón. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Computación; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Ferrer, Luciana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Fernández Slezak, Diego. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Computación; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Shalóm, Diego Edgar. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Kamienkowski, Juan Esteban. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación; Argentina  
dc.journal.title
Scientific Reports  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.nature.com/articles/s41598-020-61353-z  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-61353-z