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  • 阅读: 2022/5/5 15:12:01

    arXiv每日学术速递 2022-05-05 09:38

    文本匹配, 或称语义相似匹配, NLP领域最基础的任务之一。

    自然语言理解的许多任务,例如信息检索、自动问答、机器翻译、对话系统、复述问题等等,都可以抽象成文本匹配问题。

    今天给大家整理的10篇自然语言处理经典论文——文本匹配的,希望对大家的学习有所帮助!

    DSSM第一篇深度学习领域文本匹配文章

    Learning Deep Structured Semantic Models for Web Search usin0g Clickthrough Data

    SiameseNet利用孪生网络计算文本相似度

    CompAgg多角度提取文本特征,利用CNN进行特征融合

    ESIM最流行、最常用的文本匹配模型

    BiMPM多视角匹配,充分挖掘文本特征,匹配精度高

    Bilateral multi-perspective matching for natural language sentences

    RE2基于更丰富特征对齐结构的简单高效文本匹配

    Simple and Effective Text Matching with Richer Alignment Features

    MatchPyramid以图像识别的方式进行文本匹配

    Text Matching as Image Recognition

    Poly-encoders基于BERT预训练模型的快速准确多句评分模型

    Poly-encoders:Transformer Architectures and Pre-training Strategies for Fast and Accurate Multi-sentence Scoring

    MGCN基于图形分解和卷积匹配的长文档匹配

    Matching Article Pairs with Graphical Decomposition and Convolutions

    SemBERT使用BERT融合上下文语义信息实现文本匹配的模型

    Semantics-aware BERT for Language Understanding

    那么,这些文本匹配的论文怎样才能又好又快地吃透呢?无非三个步骤:泛读、精读、代码复现。


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