Unsupervised Discovery of Biographical Structure from Text
We present a method for discovering abstract event classes in biographies, based on a probabilistic latent-variable model. Taking as input timestamped text, we exploit latent correlations among events to learn a set of event classes (such as B , G H S , and B C ), along with the typical times in a p...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Transactions of the Association for Computational Linguistics Jg. 2; S. 363 - 376 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
One Rogers Street, Cambridge, MA 02142-1209, USA
MIT Press
01.12.2014
MIT Press Journals, The The MIT Press |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 2307-387X, 2307-387X |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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