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Internal Guidance for Satallax

机译:Satallax的内部指导

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摘要

We propose a new internal guidance method for automated theorem provers based on the given-clause algorithm. Our method influences the choice of unprocessed clauses using positive and negative examples from previous proofs. To this end, we present an efficient scheme for Naive Bayesian classification by generalising label occurrences to types with monoid structure. This makes it possible to extend existing fast classifiers, which consider only positive examples, with negative ones. We implement the method in the higher-order logic prover Satallax, where we modify the delay with which propositions are processed.We evaluated our method on a simply-typed higher-order logic version of the Flyspeck project, where it solves 26% more problems than Satallax without internal guidance.
机译:我们提出了一种基于给定 - 条款算法的自动定理普通的新内部指导方法。我们的方法利用来自先前证明的正面和否定例子来影响未加工的条款的选择。为此,我们通过揭开标签出现的朴素贝叶斯分类来提供一种有效的方案,以便用单套图结构进行类型。这使得可以扩展现有的快速分类器,其仅考虑正示例,其中包含负面示例。我们在高阶逻辑谚语萨拉克斯中实现该方法,在那里我们修改了处理命题的延迟.We在ScientSpeck项目的简单类型的高阶逻辑版本上评估了我们的方法,其中它解决了26%的问题比萨塔克斯没有内部指导。

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