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Generating Summaries with Topic Templates and Structured Convolutional Decoders

机译:使用主题模板和结构化卷积解码器生成摘要

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摘要

Existing neural generation approaches create multi-sentence text as a single sequence. In this paper we propose a structured convolutional decoder that is guided by the content structure of target summaries. We compare our model with existing sequential decoders on three data sets representing different domains. Automatic and human evaluation demonstrate that our summaries have better content coverage.
机译:现有的神经生成方法将多句子文本创建为单个序列。在本文中,我们提出了一种结构化卷积解码器,该解码器以目标摘要的内容结构为指导。我们将模型与代表不同域的三个数据集上的现有顺序解码器进行比较。自动和人工评估表明,我们的摘要具有更好的内容覆盖率。

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