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Unsupervised Chunking Based on Graph Propagation from Bilingual Corpus

机译:基于双语语料库图传播的无监督分块

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摘要

This paper presents a novel approach for unsupervised shallow parsing model trained on the unannotated Chinese text of parallel Chinese-English corpus. In this approach, no information of the Chinese side is applied. The exploitation of graph-based label propagation for bilingual knowledge transfer, along with an application of using the projected labels as features in unsupervised model, contributes to a better performance. The experimental comparisons with the state-of-the-art algorithms show that the proposed approach is able to achieve impressive higher accuracy in terms of F-score.
机译:本文提出了一种在平行汉英语料库的无注释中文文本上训练的无监督浅层解析模型的新方法。在这种方法中,没有应用中方的信息。利用基于图的标签传播进行双语知识转移,以及将投影标签用作无监督模型中的特征的应用,有助于提高性能。与最新算法的实验比较表明,所提出的方法能够在F分数方面实现令人印象深刻的更高准确性。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2014),-1
  • 年度 -1
  • 页码 401943
  • 总页数 10
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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