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【24h】

Metaphor Detection Using Context and Concreteness

机译:使用上下文和具体性进行隐喻检测

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摘要

We report the results of our system on the Metaphor Detection Shared Task at the Second Workshop on Figurative Language Processing 2020. Our model is an ensemble, utilising contextualised and static distributional semantic representations, along with word-type concreteness ratings. Using these features, it predicts word metaphoricity with a deep multilayer perceptron. We are able to best the state-of-the-art from the 2018 Shared Task by an average of 8.0% F_1, and finish fourth in both sub-tasks in which we participate.
机译:我们在比喻语言处理的第二次研讨会上报告我们的系统的系统结果2020。我们的模型是一个合奏,利用语境化和静态分配语义表示,以及字型具体额定值。使用这些功能,它预测了一个深层多层的幽灵的词语隐喻。我们能够将2018年共享任务的最先进的人平均为8.0%F_1,并在我们参加的两个子任务中完成第四个。

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