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Combining Argument Mining Techniques

机译:结合参数挖掘技术

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摘要

In this paper, we look at three different methods of extracting the argumentative structure from a piece of natural language text. These methods cover linguistic features, changes in the topic being discussed and a supervised machine learning approach to identify the components of argumentation schemes, patterns of human reasoning which have been detailed extensively in philosophy and psychology. For each of these approaches we achieve results comparable to those previously reported, whilst at the same time achieving a more detailed argument structure. Finally, we use the results from these individual techniques to apply them in combination, further improving the argument structure identification.
机译:在本文中,我们研究了从自然语言文本中提取论证结构的三种不同方法。这些方法涵盖了语言特征,正在讨论的主题的变化以及用于监督论证方案的组成部分的监督式机器学习方法,人类推理模式,这些已在哲学和心理学中进行了详细介绍。对于每种方法,我们获得的结果都可以与先前报道的结果相媲美,同时获得更详细的论证结构。最后,我们将这些单独技术的结果结合起来应用,以进一步改进参数结构的识别。

著录项

  • 来源
  • 会议地点 Denver CO(US)
  • 作者

    John Lawrence; Chris Reed;

  • 作者单位

    School of Computing University of Dundee UK;

    School of Computing University of Dundee UK;

  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-26 14:23:27

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