【24h】

A simple hybrid approach to recognizing textual entailment

机译:一种简单的混合方法来识别文本征必

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摘要

We explore various machine learning-based classifiers applied to rule-based features for recognizing textual entailment. The features, extracted with a set of synthesized matching rules, reflect syntactic and semantic similarity between the text and the hypothesis. The fact that we use only seven relatively simple features makes our method suitable for low-resource languages. We test our method on the test sets of the RTE competitions and achieve accuracy of up to 69.13%.
机译:我们探索应用于基于规则的基于机器的基于机器的分类器,用于识别文本征询。 用一组合成的匹配规则提取的功能,反映文本和假设之间的句法和语义相似性。 我们仅使用七个相对简单的功能的事实使我们的方法适用于低资源语言。 我们在RTE竞争的测试集上测试我们的方法,实现高达69.13%的准确性。

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