<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-05-30T22:26:33Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:riuma.uma.es:10630/40824" metadataPrefix="marc">https://riuma.uma.es/rest/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:riuma.uma.es:10630/40824</identifier><datestamp>2026-02-12T12:45:02Z</datestamp><setSpec>com_10630_1685</setSpec><setSpec>col_10630_38055</setSpec></header><metadata><record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
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      <subfield code="a">Fernández Navarro, Carla</subfield>
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      <subfield code="a">Este Trabajo de Fin de Grado muestra el diseño y desarrollo de una herramienta automática cuyo objetivo es evaluar y optimizar la accesibilidad web, fundamentada en la normativa WCAG 2.2 nivel A. La accesibilidad web es crucial para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito web, y este proyecto tiene como meta facilitar su cumplimiento a través de técnicas de automatización e inteligencia artificial.&#xd;
La herramienta está desarrollada en Python, utilizando librerías como Selenium, Axe-core, BeautifulSoup y la API de OpenAI, e implementa un proceso modular que posibilita examinar una página web, identificar sus problemas de accesibilidad, aplicar soluciones automáticas y generar informes comparativos. Entre sus tareas se incluyen la descripción automática de imágenes sin texto alternativo, la identificación de fallos en la estructura y la creación del HTML corregido listo para su validación posterior.&#xd;
En el diseño de la aplicación se ha empleado una estructura modular en la que cada módulo desempeña una función: navegación, extracción del HTML, análisis y corrección de errores, y generación de resultados. El sistema utiliza el método RAG para proporcionarle las imágenes al modelo de lenguaje y generar las descripciones, mientras que se utilizan otras técnicas para mejorar las respuestas del modelo de lenguaje y elevar la calidad de las correcciones.&#xd;
Finalmente, la validación de páginas web indica que la herramienta es efectiva en la identificación y corrección de errores fundamentales de accesibilidad y establece las bases para las futuras expansiones</subfield>
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      <subfield code="a">Informática - Trabajos Fin de Grado</subfield>
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      <subfield code="a">Grado en Ingeniería de la Salud - Trabajos Fin de Grado</subfield>
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      <subfield code="a">Aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para la identificación y solución de problemas de accesibilidad en interfaces de usuario</subfield>
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