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Coreference Resolution with Entity Equalization

机译:具有实体均衡的Coreference分辨率

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摘要

A key challenge in coreference resolution is to capture properties of entity clusters, and use those in the resolution process. Here we provide a simple and effective approach for achieving this, via an "Entity Equalization" mechanism. The Equalization approach represents each mention in a cluster via an approximation of the sum of all mentions in the cluster. We show how this can be done in a fully differentiable end-to-end manner, thus enabling high-order inferences in the resolution process. Our approach, which also employs BERT embeddings, results in new state-of-the-art results on the CoNLL-2012 coreference resolution task, improving average F1 by 3.6%.~1
机译:Coreference解决方案中的一个关键挑战是捕获实体群集的属性,并使用解决方案过程中的属性。在这里,我们通过“实体均衡”机制提供了一种简单有效的方法来实现这一点。均衡方法通过群集中所有提到的总和的近似来表示群集中的每个提及。我们展示了如何以完全可差的端到端的方式完成,从而在分辨率过程中实现高阶推断。我们的方法还采用BERT Embeddings,导致新的最先进结果对2012年Conll--2012 Coreference解决任务,提高平均f1〜3%。〜1

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