陌路茶色

陌路茶色

海阔凭鱼跃,天高任鸟飞

知乎上有同类的解读 见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/556283928
原论文:https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/28195006135023ef2c41f65ac16b60fa6ac99cb8.pdf

abstract

切入点是说,当前的单一向量表示没法很好的体现query和doc在某些方面的相关性,比如电商场景中的query是"白色耐克袜子",Dense Retrieval可能召回"白色阿迪袜子",即没有捕捉到品牌意图。由此,增加了一个aspect预测的任务,让模型用不同的 aspect embedding来体现不同的 aspect信息,并设计了一个轻量级的融合网络来融合这些aspect embedding,在一个电商数据集上高于比较好的Dense Retrieval模型,同时也发现aspect embedding可以加强dense Retrieval的可解释性

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