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Large-Scale Taxonomy Mapping for Restructuring and Integrating Wikipedia

机译:用于重组和整合维基百科的大型分类映射

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摘要

We present a knowledge-rich methodology for dis-ambiguating Wikipedia categories with WordNet synsets and using this semantic information to restructure a taxonomy automatically generated from the Wikipedia system of categories. We evaluate against a manual gold standard and show that both category disambiguation and taxonomy restructuring perform with high accuracy. Besides, we assess these methods on automatically generated datasets and show that we are able to effectively enrich WordNet with a large number of instances from Wikipedia. Our approach produces an integrated resource, thus bringing together the fine-grained classification of instances in Wikipedia and a well-structured top-level taxonomy from WordNet.
机译:我们提出了一种具有Wordnet Synpsets的Dikipedia类别的知识丰富的方法,并使用此语义信息来重组自动从维基百科类别类别自动生成的分类系统。我们评估了手动黄金标准,并表明类别消歧和分类系统重组,高精度。此外,我们在自动生成的数据集中评估这些方法,并显示我们能够有效地丰富Wordnet,其中大量来自维基百科的实例。我们的方法产生了一个综合资源,从而汇集了维基百科的细粒度分类,以及来自Wordnet的结构良好的顶级分类法。

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