@inproceedings{vial-etal-2018-approche,
title = {Approche supervis{\'e}e {\`a} base de cellules {LSTM} bidirectionnelles pour la d{\'e}sambigu{\"i}sation lexicale ({LSTM} Based Supervised Approach for Word Sense Disambiguation)},
author = {Vial, Lo{\"i}c and
Lecouteux, Benjamin and
Schwab, Didier},
editor = "S{\'e}billot, Pascale and
Claveau, Vincent",
booktitle = "Actes de la Conf{\'e}rence TALN. Volume 1 - Articles longs, articles courts de TALN",
month = "5",
year = "2018",
address = "Rennes, France",
publisher = "ATALA",
url = "https://aclanthology.org/2018.jeptalnrecital-long.12/",
pages = "157--170",
language = "fra",
abstract = {En d{\'e}sambigu{\"i}sation lexicale, l`utilisation des r{\'e}seaux de neurones est encore peu pr{\'e}sente et tr{\`e}s r{\'e}cente. Cette direction est pourtant tr{\`e}s prometteuse, tant les r{\'e}sultats obtenus par ces premiers syst{\`e}mes arrivent syst{\'e}matiquement en t{\^e}te des campagnes d'{\'e}valuation, malgr{\'e} une marge d`am{\'e}lioration qui semble encore importante. Nous pr{\'e}sentons dans cet article une nouvelle architecture {\`a} base de r{\'e}seaux de neurones pour la d{\'e}sambigu{\"i}sation lexicale. Notre syst{\`e}me est {\`a} la fois moins complexe {\`a} entra{\^i}ner que les syst{\`e}mes neuronaux existants et il obtient des r{\'e}sultats {\'e}tat de l`art sur la plupart des t{\^a}ches d'{\'e}valuation de la d{\'e}sambigu{\"i}sation lexicale en anglais. L`accent est port{\'e} sur la reproductibilit{\'e} de notre syst{\`e}me et de nos r{\'e}sultats, par l`utilisation d`un mod{\`e}le de vecteurs de mots, de corpus d`apprentissage et d'{\'e}valuation librement accessibles.}
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<title>Approche supervisée à base de cellules LSTM bidirectionnelles pour la désambiguïsation lexicale (LSTM Based Supervised Approach for Word Sense Disambiguation)</title>
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<title>Actes de la Conférence TALN. Volume 1 - Articles longs, articles courts de TALN</title>
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<abstract>En désambiguïsation lexicale, l‘utilisation des réseaux de neurones est encore peu présente et très récente. Cette direction est pourtant très prometteuse, tant les résultats obtenus par ces premiers systèmes arrivent systématiquement en tête des campagnes d’évaluation, malgré une marge d‘amélioration qui semble encore importante. Nous présentons dans cet article une nouvelle architecture à base de réseaux de neurones pour la désambiguïsation lexicale. Notre système est à la fois moins complexe à entraîner que les systèmes neuronaux existants et il obtient des résultats état de l‘art sur la plupart des tâches d’évaluation de la désambiguïsation lexicale en anglais. L‘accent est porté sur la reproductibilité de notre système et de nos résultats, par l‘utilisation d‘un modèle de vecteurs de mots, de corpus d‘apprentissage et d’évaluation librement accessibles.</abstract>
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%T Approche supervisée à base de cellules LSTM bidirectionnelles pour la désambiguïsation lexicale (LSTM Based Supervised Approach for Word Sense Disambiguation)
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%A Schwab, Didier
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%Y Claveau, Vincent
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%X En désambiguïsation lexicale, l‘utilisation des réseaux de neurones est encore peu présente et très récente. Cette direction est pourtant très prometteuse, tant les résultats obtenus par ces premiers systèmes arrivent systématiquement en tête des campagnes d’évaluation, malgré une marge d‘amélioration qui semble encore importante. Nous présentons dans cet article une nouvelle architecture à base de réseaux de neurones pour la désambiguïsation lexicale. Notre système est à la fois moins complexe à entraîner que les systèmes neuronaux existants et il obtient des résultats état de l‘art sur la plupart des tâches d’évaluation de la désambiguïsation lexicale en anglais. L‘accent est porté sur la reproductibilité de notre système et de nos résultats, par l‘utilisation d‘un modèle de vecteurs de mots, de corpus d‘apprentissage et d’évaluation librement accessibles.
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%P 157-170
Markdown (Informal)
[Approche supervisée à base de cellules LSTM bidirectionnelles pour la désambiguïsation lexicale (LSTM Based Supervised Approach for Word Sense Disambiguation)](https://aclanthology.org/2018.jeptalnrecital-long.12/) (Vial et al., JEP/TALN/RECITAL 2018)
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