2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

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[1E3-GS-6] 言語メディア処理

2023年6月6日(火) 13:00 〜 14:40 E会場 (大会議室 A2)

座長:大葉 大輔(東京大学) [オンライン]

13:00 〜 13:20

[1E3-GS-6-01] 数学問題テキスト中の数式の型の予測

〇野口 輝1、塔村 俊介1、吉田 琉夏1、松崎 拓也1、藤原 誠1 (1. 東京理科大学)

キーワード:数式、型理論、ニューラル言語モデル

ニューラル言語モデルと型推論を組み合わせることにより, 数学テキスト中の数式の型を予測することを試みた. 予測された数式の型は, 数学テキストを入力とする自動演繹や数式検索などで利用できる.まず,ひとつの数式から型定義に基づき,型の候補を複数列挙する.一般に数式には複数の解釈が存在するため,文脈がない限り型を完全に判断することはできない.次に, テキスト中の数式を日本語とともにニューラル言語モデルに入力し, 数式中の変数および数式全体の型をスコアとともに予測する. 最後に, 複数の型の候補のうち, 最もスコアが高い型を選択する. 実験では大学入試問題を用いて, ニューラル言語モデルのみを用いた統計的な型予測に対し, 更に型推論を組み合わせることの効果を検証した.その結果,統計的な型予測よりも型推論を併用した場合の方が,精度が低下した.型推論が有効に働かなかった主な原因は,構文解析の失敗と考えられる.

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