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【24h】

Exploring self training for Hindi dependency parsing

机译:探索印地文依赖解析的自我培训

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摘要

In this paper we explore the effect of self-training on Hindi dependency parsing. We consider a state-of-the-art Hindi dependency parser and apply self-training by using a large raw corpus. We consider two types of raw corpus, one from same domain as of training and testing data and the other from different domain. We also do an experiment, where we add small gold-standard data to the training set. Comparing these experiments, we show the impact of adding small, but gold-standard data to training data versus large, but automatically parsed data on Hindi parser.
机译:在本文中,我们探讨了自我训练对印地语依赖解析的影响。我们考虑一种最先进的印地文依赖解析器,并通过使用大型原始语料库来应用自我培训。我们考虑两种原始语料库,一个来自同一域的培训和测试数据以及来自不同域的另一个域。我们还进行实验,在那里我们将小金标准数据添加到培训集中。比较这些实验,我们展示了添加小,但金标准数据对训练数据的影响,而是在印地语解析器上自动解析数据。

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