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Evolutionary TBL template generation

机译:进化的TBL模板生成

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摘要

Transformation Based Learning (TBL) is a Machine Learning technique frequently used in some Natural Language Processing (NLP) tasks. TBL uses rule templates to identify error-correcting patterns. A critical requirement in TBL is the availability of a problem domain expert to build these rule templates. In this work, we propose an evolutionary approach based on Genetic Algorithms to automatically implement the template generation process. Additionally, we report our findings on five experiments with useful NLP tasks. We observe that our approach provides template sets with a mean loss of performance of 0.5% when compared to human built templates
机译:基于转换的学习(TBL)是一种机器学习技术,经常用于某些自然语言处理(NLP)任务中。 TBL使用规则模板来识别纠错模式。 TBL中的一个关键要求是要有一个问题域专家来构建这些规则模板。在这项工作中,我们提出了一种基于遗传算法的进化方法来自动实现模板生成过程。此外,我们报告了五个有用NLP任务的实验的发现。我们观察到,与人工构建的模板相比,我们的方法为模板集提供的性能平均损失为0.5%

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