【24h】

Counter-fitting Word Vectors to Linguistic Constraints

机译:将词向量与语言约束反拟合

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摘要

In this work, we present a novel counter-fitting method which injects antonymy and synonymy constraints into vector space representations in order to improve the vectors' capability for judging semantic similarity. Applying this method to publicly available pre-trained word vectors leads to a new state of the art performance on the SimLex-999 dataset. We also show how the method can be used to tailor the word vector space for the downstream task of dialogue state tracking, resulting in robust improvements across different dialogue domains.
机译:在这项工作中,我们提出了一种新颖的反拟合方法,该方法将反义和同义约束注入向量空间表示中,以提高向量判断语义相似性的能力。将此方法应用于公开可用的预训练词向量,将在SimLex-999数据集上产生新的技术水平。我们还展示了如何使用该方法为对话状态跟踪的下游任务量身定制单词向量空间,从而在不同对话域之间实现强大的改进。

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