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【24h】

UTexas: Natural Language Semantics using Distributional Semantics and Probabilistic Logic

机译:UTexas:使用分布语义学和概率逻辑的自然语言语义学

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摘要

We represent natural language semantics by combining logical and distributional information in probabilistic logic. We use Markov Logic Networks (MLN) for the RTE task, and Probabilistic Soft Logic (PSL) for the STS task. The system is evaluated on the SICK dataset. Our best system achieves 73% accuracy on the RTE task, and a Pearson's correlation of 0.71 on the STS task.
机译:我们通过在概率逻辑中组合逻辑信息和分布信息来表示自然语言语义。我们将Markov逻辑网络(MLN)用于RTE任务,并将概率软逻辑(PSL)用于STS任务。在SICK数据集上评估系统。我们最好的系统在RTE任务上的准确性达到73%,在STS任务上的Pearson相关系数为0.71。

著录项

  • 来源
  • 会议地点 Dublin(IE)
  • 作者单位

    Department of Computer Science The University of Texas at Austin;

    Department of Computer Science The University of Texas at Austin;

    Department of Linguistics The University of Texas at Austin;

    Department of Linguistics The University of Texas at Austin;

    Department of Computer Science The University of Texas at Austin;

  • 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 14:07:29

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