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Languages as hyperplanes:grammatical inference with string kernels

机译:作为超平面的语言:字符串内核的语法推断

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摘要

Using string kernels, languages can be represented as hyperplanes in a high dimensional feature space. We discuss the language-theoretic properties of this formalism with particular reference to the implicit feature maps defined by string kernels, considering the expressive power of the formalism, its closure properties and its relationship to other formalisms. We present a new family of grammatical inference algorithms based on this idea. We demonstrate that some mildly context-sensitive languages can be represented in this way and that it is possible to efficiently learn these using kernel PCA. We experimentally demonstrate the effectiveness of this approach on some standard examples of context-sensitive languages using small synthetic data sets.
机译:使用字符串内核,可以将语言表示为高维特征空间中的超平面。考虑到形式主义的表达能力,封闭性及其与其他形式主义的关系,我们特别参考字符串核定义的隐式特征图来讨论这种形式主义的语言理论特性。我们基于此思想提出了一个新的语法推理算法系列。我们证明了可以用这种方式表示一些对上下文敏感的语言,并且可以使用内核PCA来有效地学习它们。我们通过使用小型合成数据集,在一些上下文相关语言的标准示例中实验性地证明了这种方法的有效性。

著录项

  • 来源
    《Machine Learning》 |2011年第3期|p.351-373|共23页
  • 作者单位

    Department of Computer Science, Royal Holloway, University of London, Egham TW20 OEX, UK;

    Department of Computer Science, K.U. Leuven, Arenberg Campus III, Celestijnenlaan 200A, 3001 Heverlee (Leuven), Belgium;

    Department of Computer Science, Royal Holloway, University of London, Egham TW20 OEX, UK;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    kernel methods; grammatical inference;

    机译:内核方法;语法推断;

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