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Generating Text from Anonymised Structures

机译:从匿名结构生成文本

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摘要

Surface realisation maps a meaning representation (MR) to a text, usually a single sentence. In this paper, we introduce a new parallel dataset of deep meaning representations and French sentences and we present a novel method for MR-to-text generation which seeks to generalise by abstracting away from lexical content. Most current work on natural language generation focuses on generating text that matches a reference using BLEU as evaluation criteria. In this paper, we additionally consider the model's ability to reintroduce the function words that are absent from the deep input meaning representations. We show that our approach increases both BLEU score and the scores used to assess function words generation.
机译:表面实现将含义表示(MR)映射到文本,通常是单个句子。在本文中,我们引入了一个新的并行的深度含义表示和法语句子的数据集,并且我们提出了一种新的MR到文本生成方法,该方法试图通过抽象化词汇内容来进行概括。当前有关自然语言生成的大多数工作都集中在使用BLEU作为评估标准来生成与参考匹配的文本。在本文中,我们还考虑了模型重新引入深层输入含义表示中缺少的功能词的能力。我们表明,我们的方法增加了BLEU分数和用于评估功能词生成的分数。

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