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【24h】

Combining Neural and Non-Neural Methods for Low-Resource Morphological Reinflection

机译:结合神经和非神经方法进行资源少的形态学再思考

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摘要

We describe our systems and results in the type-level low-resource setting of the CoNLL-SIGMORPHON 2018 Shared Task on Universal Morphological Reinflection. We test non-neural transduction models, as well as more recent neural methods. We also investigate the effect of leveraging unannotated corpora to improve the performance of selected methods. Our best system obtains the highest accuracy on 34 out of 103 languages.
机译:我们在CoNLL-SIGMORPHON 2018通用形态再思考的共享任务的类型级别低资源设置下描述我们的系统和结果。我们测试了非神经传导模型以及最新的神经方法。我们还研究了利用未注释的语料库改善所选方法的性能的效果。我们最好的系统可在103种语言中的34种上获得最高的准确性。

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