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PARALLEL-HIERARCHICAL MODEL FOR MACHINE COMPREHENSION ON SMALL DATA

机译:小数据机器综合的并行层次模型

摘要

Examples of the present disclosure provide systems and methods relating to a machine comprehension test with a learning-based approach, harnessing neural networks arranged in a parallel hierarchy. This parallel hierarchy enables the model to compare the passage, question, and answer from a variety of perspectives, as opposed to using a manually designed set of features. Perspectives may range from the word level to sentence fragments to sequences of sentences, and networks operate on word-embedding representations of text. A training methodology for small data is also provided.
机译:本公开的示例提供与利用基于学习的方法的机器理解测试有关的系统和方法,该方法和方法利用布置在并行层次结构中的神经网络。与使用手动设计的功能集相反,这种并行的层次结构使模型可以从各种角度比较段落,问题和答案。观点的范围可能从单词级别到句子片段再到句子序列,并且网络以文本的词嵌入表示形式运行。还提供了针对小数据的培训方法。

著录项

  • 公开/公告号EP3430531A1

    专利类型

  • 公开/公告日2019-01-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 MALUUBA INC.;

    申请/专利号EP20170714120

  • 申请日2017-03-16

  • 分类号G06F17/28;G06N3/02;G06N99;

  • 国家 EP

  • 入库时间 2022-08-21 12:26:35

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