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Improving Abstractive Summarization With Segment-Augmented And Position-Awareness

机译:通过分段增强和定位意识提高抽象摘要

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摘要

Detecting the relationship between phrases to then derive the salient information is always an art of abstractive summarizing text. In this work, we present an improved version of the extractor-abstractor system called SEGMENT, in which the extractor identifies words and phrases included in the target summary and the abstractor leverages these features into generating a fluent summary. We provide a segment embedding layer to enrich information for the abstractor that increases the cohesion among phrases. In the extractor, we combined the filtering mechanism and the position awareness to improve the quality of information selectivity. Our method demonstrates potential improvements in CNN/DM dataset and exceeds state-of-the-art 5.1% in ROUGE-1 and 5% in ROUGE-2.
机译:检测短语之间的关系然后导出突出的信息始终是抽象概述文本的艺术。 在这项工作中,我们提出了一种改进的提取器 - 抽象程序系统的改进版本,其中提取器识别目标摘要中包含的单词和短语,并且摘录器利用这些功能生成流利的摘要。 我们提供段嵌入层,以丰富摘录的信息,以增加短语之间的凝聚力。 在提取器中,我们组合过滤机制和地位意识,以提高信息选择性的质量。 我们的方法展示了CNN / DM数据集的潜在改进,并且在Rouge-2中超过了胭脂-1和5%的最先进的5.1%。

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