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【24h】

Learning Embedded Discourse Mechanisms for Information Extraction

机译:学习信息提取的嵌入式话语机制

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摘要

We address the problem of learning discourse-level merging strategies within the context of a natural language information extraction system. While we report on work currently in progress, results of preliminary experiments employing classification tree learning, maximum entropy modeling, and clustering methods are described. We also discuss motivations for moving away from supervised methods and toward unsupervised or weakly supervised methods.
机译:我们在自然语言信息提取系统的背景下解决了学习话语级合并策略的问题。虽然我们报告目前正在进行的工作,但描述了采用分类树学习,最大熵建模和聚类方法的初步实验结果。我们还讨论了远离监督方法和无监督或弱监督方法的动机。

著录项

  • 来源
    《AAAI Workshop》|1998年||共8页
  • 会议地点
  • 作者

    Andrew Kehler;

  • 作者单位
  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类 TP18-53;
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