【24h】

Learning and Inference for Clause Identification

机译:条款识别的学习和推理

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摘要

This paper presents an approach to partial parsing of natural language sentences that makes global inference on top of the outcome of hierarchically learned local classifiers. The best decomposition of a sentence into clauses is chosen using a dynamic programming based scheme that takes into account previously identified partial solutions. This inference scheme applies learning at several levels―when identifying potential clauses and when scoring partial solutions. The classifiers are trained in a hierarchical fashion, building on previous classifications. The method presented significantly outperforms the best methods known so far for clause identification.
机译:本文提出了一种对自然语言句子进行部分解析的方法,该方法在分层学习的本地分类器的结果之上进行全局推断。使用基于动态编程的方案选择句子的最佳分解方式,该方案考虑了先前确定的部分解决方案。当确定潜在子句并为部分解决方案评分时,该推理方案将学习应用于多个级别。在以前的分类的基础上,对分类器进行分层训练。提出的方法明显优于迄今为止已知的用于子句识别的最佳方法。

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