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Compiling Boostexter Rules into a Finite-state Transducer

机译:将Boostexter规则编译为有限状态传感器

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摘要

A number of NLP tasks have been effectively modeled as classification tasks using a variety of classification techniques. Most of these tasks have been pursued in isolation with the classifier assuming unambiguous input. In order for these techniques to be more broadly applicable, they need to be extended to apply on weighted packed representations of ambiguous input. One approach for achieving this is to represent the classification model as a weighted finite-state transducer (WFST). In this paper, we present a compilation procedure to convert the rules resulting from an AdaBoost classifier into an WFST. We validate the compilation technique by applying the resulting WFST on a call-routing application.
机译:使用各种分类技术已经有效地建模了许多NLP任务作为分类任务。 假设明确输入的分类器是孤立的大多数任务。 为了使这些技术更广泛适用,需要扩展它们以应用于模糊输入的加权包装表示。 实现这一点的一种方法是将分类模型表示为加权有限状态换能器(WFST)。 在本文中,我们介绍了一个编译过程,以将adaboost分类器导致的规则转换为WFST。 我们通过在呼叫路由应用程序上应用生成的WFST来验证编译技术。

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