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DCU: Using Distributional Semantics and Domain Adaptation for the Semantic Textual Similarity SemEval-2015 Task 2

机译:DCU:使用分配语义和域适应语义文本相似性Semeval-2015任务2

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摘要

We describe the work carried out by the DCU team on the Semantic Textual Similarity task at SemEval-2015. We learn a regression model to predict a semantic similarity score between a sentence pair. Our system exploits distributional semantics in combination with tried-and-tested features from previous tasks in order to compute sentence similarity. Our team submitted 3 runs for each of the five English test sets. For two of the test sets, belief and headlines, our best system ranked second and fourth out of the 73 submitted systems. Our best submission averaged over all test sets ranked 26 out of the 73 systems.
机译:我们描述了DCU团队在Semeval-2015上的语义文本相似性任务执行的工作。我们学习回归模型以预测句子对之间的语义相似度分数。我们的系统将分布语义结合使用以前任务的验证和测试的功能,以计算句子相似性。我们的团队为五个英语测试集中的每组提交了3次运行。对于两个测试集,信仰和头条新闻,我们最好的系统排名第二,第四个提交的系统。我们的最佳提交在所有测试集中平均为73个系统中的26个。

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