Cross-Document Event Ordering through Temporal Relation Inference and Distributional Semantic Models

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Título: Cross-Document Event Ordering through Temporal Relation Inference and Distributional Semantic Models
Título alternativo: Ordenación de eventos multidocumento usando inferencia de relaciones temporales y modelos semánticos distribucionales
Autor/es: Saquete Boró, Estela | Navarro Colorado, Borja
Grupo/s de investigación o GITE: Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información (GPLSI)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Palabras clave: Temporal information | Event coreference | Temporal inference | Distributional semantics | Event ordering | Información temporal | Correferencia de eventos | Inferencia temporal | Semántica distribucional | Ordenación de eventos
Área/s de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Fecha de publicación: mar-2017
Editor: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
Cita bibliográfica: Procesamiento del Lenguaje Natural. 2017, 58: 61-68
Resumen: This paper focuses on the contribution of temporal relations inference and distributional semantic models to the event ordering task. Our system automatically builds ordered timelines of events from different written texts in English by performing first temporal clustering and then semantic clustering. In order to determine temporal compatibility, an inference from the temporal relationships between events –automatically extracted from a Temporal Information Processing system– is applied. Regarding semantic compatibility between events, we analyze two different distributional semantic models: LDA Topic modeling and Word2Vec word embeddings. Both semantic models together with the temporal inference have been evaluated within the framework of SemEval 2015 Task 4 Track B. Experiments show that, using both models, the current State of the Art is improved, showing significant advance in the Cross-Document Event Ordering task. | Este artículo se centra en estudiar la contribución que la inferencia de relaciones temporales y los modelos semánticos distribucionales hacen a la tarea de ordenación de eventos. Nuestro sistema construye automáticamente líneas de tiempo con eventos extraídos de diferentes documentos escritos en inglés. Para ello realiza primero una agrupación temporal y posteriormente una agrupación semántica. Para determinar la compatibilidad temporal se realiza una inferencia sobre las relaciones temporales entre los eventos extraídos de un sistema automático de procesamiento de información temporal. Para la compatibilidad semántica entre eventos hemos analizado dos modelos semánticos distribucionales distintos: LDA Topic Modeling y Word2Vec Word Embeddings. Ambos modelos semánticos junto con la inferencia temporal han sido evaluados bajo el marco de evaluación de SemEval 2015 Task 4 Track B. Los experimentos muestran que, usando ambos modelos se mejora el estado del arte actual, implicando un avance importante en la tarea de ordenación de eventos multidocumento.
Patrocinador/es: This paper has been partially supported by the Spanish government, project TIN2015-65100-R, project TIN2015-65136-C2-2-R and PROMETEOII/2014/001.
URI: http://hdl.handle.net/10045/64031
ISSN: 1135-5948
Idioma: eng
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
Revisión científica: si
Versión del editor: http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln
Aparece en las colecciones:Procesamiento del Lenguaje Natural - Nº 58 (2017)
INV - GPLSI - Artículos de Revistas

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