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【24h】

Languages as Hyperplanes: Grammatical Inference with String Kernels

机译:语言是超平面:与字符串内核的语法推断

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摘要

Using string kernels, languages can be represented as hyperplanes in a high dimensional feature space. We present a new family of grammatical inference algorithms based on this idea. We demonstrate that some mildly context sensitive languages can be represented in this way and it is possible to efficiently learn these using kernel PCA. We present some experiments demonstrating the effectiveness of this approach on some standard examples of context sensitive languages using small synthetic data sets.
机译:使用字符串内核,语言可以表示为高维特征空间中的超平面。我们基于这个想法展示了一系列新的语法推理算法。我们证明可以以这种方式表示一些轻微的上下文敏感语言,并且可以使用内核PCA有效地学习这些。我们展示了一些实验,证明了这种方法对使用小型合成数据集的一些标准敏感语言的标准示例的有效性。

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