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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorFernández Salcedo, Antonio-
dc.date.accessioned2024-06-30T09:19:58Z-
dc.date.available2024-06-30T09:19:58Z-
dc.date.issued2024-06-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/150520-
dc.description.abstractEl proyecto aborda el desarrollo y evaluación de un asistente inteligente basado en modelos preentrenados de lenguaje natural, con el objetivo de crear un sistema capaz de ofrecer respuestas precisas y mejorar la atención a los usuarios del Canal de Isabel II mediante técnicas de inteligencia artificial y NLP. La metodología sigue un enfoque en cascada, con la recolección progresiva y el análisis continuo de un conjunto de datos de preguntas y respuestas etiquetadas del Canal de Isabel II. Se selecciona, ajusta y entrena el modelo BERT mediante técnicas de fine-tuning. Además, se implementa un mecanismo de filtrado basado en el score de confianza para mejorar la calidad de las respuestas generadas. Para realizar las inferencias se elige el modelo Mixtral debido a su capacidad para seguir instrucciones específicas y guiar a los clientes o técnicos del Canal de Isabel II en la resolución de problemas o la realización de tareas. En el diseño del interfaz se utiliza el framework Hugging Face. En la evaluación del rendimiento de los modelos se utilizan diversas métricas léxicas. También, se analiza y compara la capacidad de diferentes modelos de LLM para proporcionar respuestas a consultas específicas de los usuarios de la empresa Canal de Isabel II. En conclusión, el proyecto sienta las bases para un asistente inteligente efectivo en la atención a usuarios del Canal de Isabel II. Además, se proponen trabajos futuros con ajustes y mejoras adicionales para alcanzar su máximo potencial en términos de precisión y calidad de las respuestas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdfca
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dc.language.isospaca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectBERT, Mixtral, Fine-Tuning.es
dc.titleDesarrollo de un Asistente Inteligente para la atención al cliente y solución técnica en empresas del sector del agua mediante modelos preentrenadosca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.contributor.directorFernández Salcedo, Antonio-
dc.contributor.tutorFerrer Mestres, Jonathan-
Aparece en las colecciones: Bachelor thesis, research projects, etc.

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