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Collecting Diverse Natural Language Inference Problems for Sentence Representation Evaluation

机译:收集各种自然语言推理问题,句子表示评估

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摘要

We present a large scale collection of diverse natural language inference (NLI) datasets that help provide insight into how well a sentence representation encoded by a neural network captures distinct types of reasoning. The collection results from recasting 13 existing datasets from 7 semantic phenomena into a common NLI structure, resulting in over half a million labeled context-hypothesis pairs in total.
机译:我们提出了大规模集合的不同自然语言推理(NLI)数据集,有助于深入了解由神经网络编码的句子表示如何捕获不同类型的推理。收集结果是从7个语义现象重新定位13个现有数据集到共同的NLI结构中,导致总共有超过一半的上下文的上下文假设对。

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