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Unsupervised Inference of Object Affordance from Text Corpora

机译:来自文本语料库的对象监督的无监督推断

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摘要

Affordances denote actions that can be performed in the presence of different objects, or possibility of action in an environment. In robotic systems, affordances and actions may suffer from poor semantic generalization capabilities due to the high amount of required hand-crafted specifications. To alleviate this issue, we propose a method to mine for object-action pairs in free text corpora, successively training and evaluating different prediction models of affordance based on word em-beddings.
机译:负担表示可以在存在不同对象的情况下执行的操作,或在环境中执行操作的可能性。在机器人系统中,由于需要大量手工制定的规范,因此负担能力和动作可能会遭受较差的语义概括能力。为了缓解这个问题,我们提出了一种方法,用于在自由文本语料库中挖掘对象-动作对,并基于单词嵌入来连续训练和评估不同的收费预测模型。

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