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Aplicación de análisis de texto y aprendizaje automático en textos normados

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dc.contributor.author Romero Pérez, Julio César
dc.date.accessioned 2025-03-18T21:39:52Z
dc.date.available 2025-03-18T21:39:52Z
dc.identifier.uri http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19634
dc.description Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema automatizado para analizar textos jurídicos y normados, empleando inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. El sistema, entrenado con más de mil textos de la Suprema Corte de Justicia (2022-2023), puede identificar automáticamente tesis jurisprudenciales y referencias a leyes, agilizando significativamente el proceso de análisis legal en comparación con los métodos manuales tradicionales. es_ES
dc.description.abstract El análisis e interpretación de textos normados es una tarea crítica y laboriosa en el ámbito legal, los métodos tradicionales de revisión manual pueden llegar a ser lentos e inexactos. El objetivo de esta tesis es desarrollar e implementar un sistema de análisis de texto capaz de procesar grandes volúmenes de textos normados, utilizando técnicas de aprendizaje automático, grandes modelos de lenguaje y procesamiento de lenguaje natural (PLN). El sistema combina técnicas de preprocesamiento de texto, procesamiento de lenguaje natural, clasificación automática, generación de resúmenes e indexado de texto para facilitar el análisis y la interpretación de los textos normados. Utilizando datos históricos obtenidos a partir del sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procesaron más de mil textos normados de los años 2022 y 2023 y se pudo generar un modelo de clasificación automática que fuera capaz de discernir de manera correcta la citación de una tesis jurisprudencial, así como de una ley nombrada. De acuerdo con los resultados aportados podemos afirmar que el sistema desarrollado permite disminuir el tiempo empleado para analizar, encontrar y comprender textos normativos en comparación con los métodos manuales, este sistema añade una herramienta más en el proceso de análisis e investigación jurídica. es_ES
dc.language.iso es es_ES
dc.subject Aprendizaje automático es_ES
dc.subject Procesamiento natural de lenguaje es_ES
dc.subject Textos normados es_ES
dc.subject Spring Boot es_ES
dc.subject Administración del conocimiento es_ES
dc.title Aplicación de análisis de texto y aprendizaje automático en textos normados es_ES
dc.type Tesis es_ES
dc.director.trabajoescrito Trejo Medina, Daniel
dc.carrera.ingenieria Ingeniería en computación es_ES


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  • Tesis 2025
    Trabajos escritos para obtener grado académico de licenciatura en ingeniería de 2025.

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