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论文地址: http://arxiv.org/pdf/2106.13822v1.pdf
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来源: Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)
论文名称:XL-Sum Large-Scale Multilingual Abstractive Summarization for 44 Languages
原文作者:Tahmid Hasan
内容提要
当代关于抽象文本摘要的研究主要集中在像英语这样的高资源语言上,这主要是因为低/中资源语言的数据集可用性有限。在这项工作中,我们提出了XL-Sum,一个全面和多样化的数据集,包括来自BBC的100万专业注释的文章-摘要对,使用一套精心设计的启发式提取。该数据集涵盖了从低资源到高资源的44种语言,其中许多语言目前没有公共数据集可用。XL-Sum具有高度的抽象性、简练性和高质量。我们使用XL-Sum对目前最先进的预训练多语言模型mT5进行了微调,并对多语言和低资源的摘要任务进行了实验。与使用类似的单语言数据集获得的结果相比,XL-Sum得出了具有竞争力的结果:在我们基准测试的10种语言上,我们显示出高于11分的ROUGE-2分数,其中一些超过了多语言训练获得的15分。此外,对低资源语言的个别锻炼也提供了有竞争力的表现。据我们所知,XL-Sum是最大的抽象摘要数据集,从单个数据源收集的样本数量和涵盖的语言数量来看。
主要框架及实验结果
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