题目

不解析,生成!用于面向任务的语义分析的序列到序列体系结构,Don't Parse, Generate! A Sequence to Sequence Architecture for Task-Oriented Semantic Parsing

类型

自然语言语义解析

关键字

自然语言理解与生成,语义解析,智能搜索查询,智能语音助手,机器学习

简介

诸如Amazon Alexa,Apple Siri和GoogleAssistant之类的虚拟助手通常依靠语义解析组件来了解要执行哪些操作以使其用户说出一句话。传统上,基于规则或统计空位填充系统曾被用来解析“简单”查询;也就是说,包含单个动作的查询可以分解为一组不重叠的实体。最近,提出了移位减少解析器来处理更复杂的话语。这些方法虽然功能强大,但对可以解析的查询类型施加了特定的限制。在这项工作中,我们提出了一种基于顺序序列模型和指针生成器网络的统一体系结构,以处理简单查询和复杂查询。与其他作品不同,我们的方法不对语义剖析施加任何限制。此外,实验表明,它在三个公开可用的数据集(ATIS,SNIPS,Facebook TOP)上均达到了最先进的性能,与以前的系统相比,不精确匹配的准确性相对提高了3.3%至7.7%。最后,我们在两个内部数据集上展示了我们的方法的有效性。

作者

Subendhu Rongali∗,马萨诸塞大学阿默斯特分校

Luca Soldaini,亚马逊Alexa搜索

Wael Hamza,亚马逊Alexa

Emilio Monti,亚马逊Alexa AI

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自然语言处理(NLP)是语言学,计算机科学,信息工程和人工智能的一个子领域,与计算机和人类(自然)语言之间的相互作用有关,尤其是如何对计算机进行编程以处理和分析大量自然语言数据 。

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