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Représentation dynamique et spécifique du contexte textuel pour l'extraction d'événements

Dorian Kodelja, Romaric Besançon, Olivier Ferret

Résumé : Dans cet article, focalisé sur l’extraction supervisée de mentions d’événements dans les textes, nous proposons d’étendre un modèle opérant au niveau phrastique et reposant sur une architecture neuronale de convolution de graphe exploitant les dépendances syntaxiques. Nous y intégrons pour ce faire un contexte plus large au travers de la représentation de phrases distantes sélectionnées sur la base de relations de coréférence entre entités. En outre, nous montrons l’intérêt d’une telle intégration au travers d’évaluations menées sur le corpus de référence TAC Event 2015.

Mots clés : Extraction d’information événementielle, convolution de graphe, contexte.