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Combining graph degeneracy and submodularity for unsupervised extractive summarization

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

We present a fully unsupervised, extractive text summarization system that leverages a submodularity framework introduced by past research. The framework allows summaries to be generated in a greedy way while preserving near-optimal performance guarantees. Our main contribution is the novel coverage reward term of the objective function optimized by the greedy algorithm. This component builds on the graph-of-words representation of text and the k-core decomposition algorithm to assign meaningful scores to words. We evaluate our approach on the AMI and ICSI meeting speech corpora, and on the DUC2001 news corpus. We reach state-of-the-art performance on all datasets. Results indicate that our method is particularly well-suited to the meeting domain.

langue originaleAnglais
titreEMNLP 2017 - Workshop on New Frontiers in Summarization, NFiS 2017 - Workshop Proceedings
EditeurAssociation for Computational Linguistics (ACL)
Pages48-58
Nombre de pages11
ISBN (Electronique)9781945626890
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2017
EvénementEMNLP 2017 Workshop on New Frontiers in Summarization, NFiS 2017 - Copenhagen, Danemark
Durée: 7 sept. 2017 → …

Série de publications

NomEMNLP 2017 - Workshop on New Frontiers in Summarization, NFiS 2017 - Workshop Proceedings

Une conférence

Une conférenceEMNLP 2017 Workshop on New Frontiers in Summarization, NFiS 2017
Pays/TerritoireDanemark
La villeCopenhagen
période7/09/17 → …

Empreinte digitale

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