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SemEval-2016 Task 10: Detecting Minimal Semantic Units and their Meanings (DiMSUM)

机译:SemEval-2016任务10:检测最小语义单位及其含义(DiMSUM)

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摘要

This task combines the labeling of multiword expressions and supersenses (coarse-grained classes) in an explicit, yet broad-coverage paradigm for lexical semantics. Nine systems participated; the best scored 57.7% F_1 in a multi-domain evaluation setting, indicating that the task remains largely unresolved. An error analysis reveals that a large number of instances in the data set are either hard cases, which no systems get right, or easy cases, which all systems correctly solve.
机译:此任务在词汇语义的显式但广泛覆盖的范式中将多字表达式和超义(粗粒度的类)的标签结合在一起。九个系统参加;在多域评估设置中,得分最高的F_1得分为57.7%,表明该任务在很大程度上尚未解决。错误分析表明,数据集中的大量实例要么是困难的情况(没有系统正确),要么是简单的情况(所有系统都可以正确解决)。

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