Publicação: Audiovisual e inteligência artificial: processos de geração do sentido em textos autônomos
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Data
Autores
Orientador
Médola, Ana Silvia Lopes Davi 

Coorientador
Pós-graduação
Comunicação - FAAC
Curso de graduação
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Tipo
Dissertação de mestrado
Direito de acesso
Acesso aberto

Resumo
Resumo (português)
Este trabalho realizou uma investigação acerca dos processos de criação de texto autônomos e a geração do sentido. Ferramentas digitais com recursos baseados em análises de dados e inteligência artificial inauguram novas etapas do processo de produção audiovisual. A partir da análise do roteiro de dois curtas-metragens gerados em uma rede neural de recorrências, avaliamos o processo de composição do texto e a formação do sentido. Para isto, utilizamos o aporte teórico-metodológico da semiótica discursiva francesa. Dentre os resultados obtidos, identificamos a interferência humana sobre o conteúdo criado de forma autônoma como a principal função geradora do sentido. O modelo de geração de texto com redes neurais abordado nesta pesquisa recorre somente a dados quantitativos para a geração dos conteúdos, mostrando-se ineficiente na construção semântica. A partir disso, propomos uma camada de interface entre o motor de geração de textos da rede neural e a composição final do texto, de modo que esta deve preencher requisitos do percurso gerativo do sentido, parametrizando a chamada de uma função recursiva de geração semântica.
Resumo (inglês)
This work carried out the processes of autonomous text creation and the generation of meaning. Digital tools with data analysis capabilities and artificial intelligence usher in new stages of the audiovisual production process. From the script analysis of two short films generated in a recurrent neural network, we evaluated the process of text composition and the formation of meaning. For this, we use the theoretical-methodological contribution of the French discursive semiotics. Among the results obtained, we identified human interference with autonomously created content as the main meaning-generating function. The text generation model with neural networks approached in this research uses only quantitative data for content generation, proving to be inefficient in semantic construction. From this, we propose an interface layer between the neural network text generation engine and the final composition of the text, so that it must fulfill the requirements of the generative sense path, parameterizing the call of a recursive semantic generation function.
Descrição
Palavras-chave
Audiovisual, Inteligência artificial, Semiótica, Sentido, Automação, Artificial intelligence, Semiotics, Meaning, Automation
Idioma
Português