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Autoren:
Höllig, Julian; Dufter, Philipp; Geierhos, Michaela; Ziegler, Wolfgang; Schütze, Hinrich 
Dokumenttyp:
Konferenzbeitrag / Conference Paper 
Titel:
Semantic Text Segment Classification of Structured Technical Content 
Herausgeber Sammlung:
Métais, Elisabeth; Meziane, Farid; Horacek, Helmut; Kapetanios, Epaminondas 
Titel Konferenzpublikation:
Natural Language Processing and Information Systems 
Untertitel Konferenzpublikation:
26th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2021, Saarbrücken, Germany, June 23–25, 2021, Proceedings 
Reihentitel:
Lecture Notes in Computer Science 
Bandnummer Reihe:
12801 
Veranstalter (Körperschaft):
Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) 
Konferenztitel:
International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (26., 2021, Saarbrücken) 
Konferenztitel:
International Conference on Natural Language & Information Systems (26., 2021, Saarbrücken) 
Tagungsort:
Saarbrücken 
Jahr der Konferenz:
2021 
Datum Beginn der Konferenz:
23.06.2021 
Datum Ende der Konferenz:
25.06.2021 
Verlagsort:
Cham 
Verlag:
Springer 
Jahr:
2021 
Seiten von - bis:
165-177 
Sprache:
Englisch 
Stichwörter:
Semantic text classification ; Context features ; Technical documentation 
Abstract:
Semantic tagging in technical documentation is an important but error-prone process, with the objective to produce highly structured content for automated processing and standardized information delivery. Benefits thereof are consistent and didactically optimized documents, supported by professional and automatic styling for multiple target media. Using machine learning to automate the validation of the tagging process is a novel approach, for which a new, high-quality dataset is provided in rea...    »
 
ISBN:
978-3-030-80598-2 ; 978-3-030-80599-9 
Fakultät:
Fakultät für Informatik 
Institut:
INF 7 - Institut für Datensicherheit 
Professur:
Geierhos, Michaela 
(Forschungs)einrichtung UniBw M:
CODE 
Open Access ja oder nein?:
Nein / No