Artigo em revista científica Q2
Aprendizado por transferência para correção automática de redação
Igor Cataneo Silveira (Silveira, I. C.); Eugénio Ribeiro (Ribeiro, E.); Nuno Mamede (Mamede, N.); Jorge Baptista (Baptista, J.);
Título Revista
Linguamática
Ano (publicação definitiva)
2025
Língua
Português
País
Portugal
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(Inglês) Transfer learning for automatic essay scoring

Abstract/Resumo
A tarefa de Correção Automática de Redação tem despertado crescente interesse na área de processamento de texto em português. Entre os conjuntos de dados disponíveis, destaca-se um corpus de redações narrativas produzidas por alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental no Brasil. Essas redações são avaliadas segundo quatro competências: registro formal, coerência temática, estrutura retórica narrativa e coesão textual. Este trabalho explora a criação de um sistema baseado em conhecimentos derivados de outro dataset (desenvolvido com base em textos produzidos para o ENEM) e de outras tarefas (cálculo de complexidade textual e análise de legibilidade). O sistema desenvolvido combina modelos neurais, características (features) curadas calculadas por programas de análise textual e seleção de features em um modelo de Aprendizado em Dois Estágios. Com isso, foi possível elevar a performance em relação ao estado-da-arte, nomeadamente, em 9% para a primeira competência, 5,5% para a terceira e 8,9% para a quarta.
Agradecimentos/Acknowledgements
--
Palavras-chave
Correção automática de redações,Textos narrativos,Língua portuguesa
  • Línguas e Literaturas - Humanidades
Registos de financiamentos
Referência de financiamento Entidade Financiadora
2022/02937-9 FAPESP
UID/50021/2025 Fundação para a Ciência e a Tecnologia
1010094837 Comissão Europeia
88881.982728/2024-01 CAPES
UID/PRR/50021/2025 Fundação para a Ciência e a Tecnologia