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A combined syntactic-semantic embedding model based on lexicalized tree-adjoining grammar

机译:基于词汇化树立邻接语法的组合句法 - 语义嵌入模型

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摘要

This paper presents a joint syntactic-semantic embedding model which not only uses syntactic information to enrich the word embeddings but also generates distributed representations for the syntactic structures themselves. The syntactic input to our model comes from a Lexicalized Tree-Adjoining Grammar parser. The word embeddings from our model outperform the Skip-gram embeddings in several word similarity and sentiment classification experiments. The syntactic structure embeddings help improve a transition-based dependency parser by a clear margin.
机译:本文介绍了一个联合语法 - 语义嵌入模型,不仅使用句法信息来丰富单词嵌入式,而且还为句法结构本身生成分布式表示。 我们模型的句法输入来自一个词汇化的树相邻的语法解析器。 我们的模型中的单词嵌入了几个单词相似性和情绪分类实验中的跳过革兰·嵌入式。 句法结构嵌入物通过清晰的边距有助于改善基于转换的依赖解析器。

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