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Title: Annotation Tool: anotações de dados por meio de áudios.
Other Titles: Annotation Tool: data annotations through audios.
???metadata.dc.creator???: MACENA, Arthur de Amorim.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: CAMPELO, Cláudio Elízio Calazans.
???metadata.dc.contributor.referee1???: PIRES, Carlos Eduardo Santos.
???metadata.dc.contributor.referee2???: BRASILEIRO, Francisco Vilar.
Keywords: Áudio;Desenvolvimento web;Machine learning;Aprendizado de máquina;Anotação de dados por áudio;Anotações de áudio;Sistemas de diálogo;Processamento de áudio;Desenvolvimento e sistemas de diálog;Ferramenta web;Laboratório de Computação Inteligente Aplicada - LACINA UFCG;Audio;Web development;Machine learning;Machine learning;Audio data annotation;Audio notes;Dialog systems;Audio processing;Development and dialog systems;Web tool;Applied Intelligent Computing Laboratory - LACINA UFCG
Issue Date: 28-Jun-2023
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: MACENA, Arthur de Amorim. Annotation Tool: anotações de dados por meio de áudios. 2023. 9f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo), Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30510
???metadata.dc.description.resumo???: Este trabalho de conclusão de curso aborda o desenvolvimento de uma ferramenta web para o projeto de anotação de dados do Laboratório de Computação Inteligente Aplicada(LACINA). Essa ferramenta tem como foco anotações de áudio baseadas em diálogos, com o objetivo de facilitar a criação de conjuntos de dados obtidos para o treinamento de sistemas de diálogo baseados em machine learning. A ferramenta foi projetada para fornecer uma plataforma eficiente e intuitiva, permitindo a identificação de falantes e a marcação de intenções e entidades nos diálogos em áudio. O projeto destaca a importância das anotações de áudio baseadas em diálogos para o avanço dos sistemas de diálogo, e discute as vantagens de se ter conjuntos de dados anotados, bem como as considerações éticas e de privacidade associadas a esse processo. A sessão de desenvolvimento abordou os aspectos técnicos da ferramenta, incluindo a escolha das tecnologias e frameworks utilizados, os desafios enfrentados durante o andamento e as soluções adotadas para superá-los. Foram destacadas as funcionalidades desejáveis, como uma interface de usuário amigável, recursos avançados de reprodução e visualização sincronizada de áudio e texto anotados. Em seguida, foram discutidas as aplicações práticas da ferramenta no contexto de projetos de machine learning e processamento de linguagem natural. Os conjuntos de dados anotados criados com a ferramenta podem ser usados para treinar modelos de reconhecimento de fala e compreensão de linguagem, contribuindo para o desenvolvimento de sistemas de diálogo conversacional. Este trabalho visa fornecer uma visão abrangente desta área em constante evolução, destacando seu impacto e seu potencial para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento de aplicações de machine learning baseadas em áudio. A ferramenta web de anotações de áudio baseadas em diálogos representa uma contribuição significativa para o campo do processamento de linguagem natural e sistemas de diálogo, facilitando a criação de conjuntos de dados anotados de alta qualidade e impulsionando o avanço e o desenvolvimento de sistemas de diálogo mais eficientes, naturais e precisos.
Abstract: This course completion work addresses the development of a web tool for the data annotation project at the Computer Laboratory Intelligent Applied(LACINA). This tool focuses on dialogue-based audio annotations, with the aim of facilitating the creation of datasets obtained for training dialogue systems based on machine learning. The tool was designed to provide an efficient and intuitive platform, allowing the identification of speakers and the marking of intentions and entities in audio dialogues. The project highlights the importance of dialog-based audio annotations to the advancement of dialog systems, and discusses the advantages of having annotated datasets, as well as the ethical and privacy considerations associated with this process. The development session addresses the technical aspects of the tool, including the choice of technologies and frameworks used, the challenges faced during the course and the solutions adopted to overcome them. Desirable functionalities were highlighted, such as a friendly user interface, advanced playback features and synchronized visualization of audio and annotated text. Then, practical applications of the tool in the context of machine learning and natural language processing projects were discussed. The annotated datasets created with the tool can be used to train speech recognition and language comprehension models, contributing to the development of conversational dialogue systems. This work aims to provide a comprehensive overview of this ever-evolving area, highlighting its impact and its potential to drive research and development of audio-based machine learning applications. The dialog-based audio annotations web tool represents a significant contribution to the field of natural language processing and dialog systems, facilitating the creation of high quality annotated datasets and driving the advancement and development of more advanced dialog systems. efficient, natural and accurate.
Keywords: Áudio
Desenvolvimento web
Machine learning
Aprendizado de máquina
Anotação de dados por áudio
Anotações de áudio
Sistemas de diálogo
Processamento de áudio
Desenvolvimento e sistemas de diálog
Ferramenta web
Laboratório de Computação Inteligente Aplicada - LACINA UFCG
Audio
Web development
Machine learning
Machine learning
Audio data annotation
Audio notes
Dialog systems
Audio processing
Development and dialog systems
Web tool
Applied Intelligent Computing Laboratory - LACINA UFCG
???metadata.dc.subject.cnpq???: Ciência da Computação.
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30510
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