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【24h】

Compositional Semantic Parsing Across Graphbanks

机译:跨图库的组合语义解析

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摘要

Most semantic parsers that map sentences to graph-based meaning representations are hand-designed for specific graphbanks. We present a compositional neural semantic parser which achieves, for the first time, competitive accuracies across a diverse range of graphbanks. Incorporating BERT embeddings and multi-task learning improves the accuracy further, setting new states of the art on DM, PAS, PSD, AMR 2015 and EDS.
机译:大多数将句子映射到基于图的含义表示的语义解析器都是为特定的图库手动设计的。我们提出了一种组合神经语义解析器,该解析器首次在各种各样的图库中实现了竞争准确性。结合BERT嵌入和多任务学习进一步提高了准确性,从而在DM,PAS,PSD,AMR 2015和EDS上树立了最新的技术水平。

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