【24h】

Counter-fitting Word Vectors to Linguistic Constraints

机译:对语言限制的反向拟合字向量

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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,我们提出了一种新的反拟合方法,该方法将反义和同义词约束注入向量空间表示,以提高判断语义相似性的向量的能力。将该方法应用于公开的预先接受的单词矢量导致SIMEX-999数据集上的最新状态的新状态。我们还展示了如何用于根据对话状态跟踪的下游任务定制该方法来定制单词矢量空间,从而产生不同对话域的强大改进。

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