Université Blida 1

Mesures de similarité syntaxique pour un système d'évaluation automatique des réponses courtes :

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dc.contributor.author Abdallah., Amina.
dc.contributor.author Garoudja., Khadidja.
dc.date.accessioned 2022-01-16T12:20:07Z
dc.date.available 2022-01-16T12:20:07Z
dc.date.issued 2018-09-06
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13928
dc.description ill.,Bibliogr. fr_FR
dc.description.abstract L'évaluation automatique est devenue une des armes les plus importantes dans le champ de l'éducation, pour son efficacité en terme de gain de temps, faisabilité de lancer plusieurs tests dans une petite période, ainsi que l'apprentissage à distance par exemple. L'évaluation des questions de type vrai/faux, question à choix multiples, sont facilement évalués, néanmoins, nous nous intéressons aux questions à réponses courtes qui évaluent de mieux le travail d'apprenant en terme d'acquisition de connaissances. Le principe d'évaluation automatique des réponses courtes se base sur le calcul de la similarité entre la réponse de l'étudiant et la réponse modèle de référence de l'enseignant. Nous nous intéressons dans ce travail aux mesures de similarité syntaxiques. Une panoplie de mesures existantes dans la littérature et celles proposées sont développées autour d'un outil qui permet d'évaluer les différentes approches sur 3 jeux de données (Datasets) traitant de la langue arabe. L'hybridation avec des approches sémantiques a permis de montrer l'importance des approches syntaxiques dans le processus d'évaluation automatique. Mots clés: Similarité syntaxique, Evaluation automatique des réponses courtes, lemmatisation, Stem, ASAGS, NLP, Datasets fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Université Blida 1 fr_FR
dc.subject Similarité syntaxique. fr_FR
dc.subject Evaluation automatique des réponses courtes. fr_FR
dc.subject lemmatisation. fr_FR
dc.subject Stem. fr_FR
dc.subject ASAGS. fr_FR
dc.subject NLP. fr_FR
dc.subject Datasets. fr_FR
dc.title Mesures de similarité syntaxique pour un système d'évaluation automatique des réponses courtes : fr_FR
dc.title.alternative Application à la langue arabe. fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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