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Generating Syntactic Paraphrases

机译:生成句法释义

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摘要

We study the automatic generation of syntactic paraphrases using four different models for generation: data-to-text generation, text-to-text generation, text reduction and text expansion, We derive training data for each of these tasks from the WebNLG dataset and we show (ⅰ) that conditioning generation on syntactic constraints effectively permits the generation of syntactically distinct paraphrases for the same input and (ⅱ) that exploiting different types of input (data, text or data+text) further increases the number of distinct paraphrases that can be generated for a given input.
机译:我们使用四种不同的生成模型来研究语法释义的自动生成:数据到文本生成,文本到文本生成,文本缩减和文本扩展。我们从WebNLG数据集中导出每个任务的训练数据,并且显示(ⅰ)对句法约束进行条件生成可以有效地允许为相同输入生成句法上不同的释义,并且(ⅱ)利用不同类型的输入(数据,文本或数据+文本)进一步增加了可以为给定的输入生成。

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