Detecting implicit causal relations in texts is a task that requires both common sense and world knowledge. Existing datasets are focused either on commonsense causal reasoning or explicit causal relations. In this work, we present HeadlineCause, a dataset for detecting implicit causal relations between pairs of news headlines. The dataset includes over 5000 headline pairs from English news and over 9000 headline pairs from Russian news labeled through crowdsourcing. The pairs vary from totally unrelated or belonging to the same general topic to the ones including causation and refutation relations. We also present a set of models and experiments that demonstrates the dataset validity, including a multilingual XLM-RoBERTa based model for causality detection and a GPT-2 based model for possible effects prediction.


翻译:检测文本中的隐含因果关系是一项需要常识和世界知识的任务。现有的数据集要么侧重于常识因果推理,要么侧重于明显的因果关系。在这项工作中,我们展示了标题“因果关系 ”, 这是用于检测新闻头条新闻之间隐含因果关系的数据集。数据集包括来自英国新闻的5 000多条头条新闻和来自俄罗斯新闻的9 000多条头条新闻,通过众包标注。这些对子从完全不相干或属于同一一般专题,到包括因果关系和反驳关系。我们还展示了一组模型和实验,以证明数据集的有效性,包括基于多语言的因果性检测XLM-ROBERTA模型和基于GPT-2的可能效果预测模型。

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数据集,又称为资料集、数据集合或资料集合,是一种由数据所组成的集合。
Data set(或dataset)是一个数据的集合,通常以表格形式出现。每一列代表一个特定变量。每一行都对应于某一成员的数据集的问题。它列出的价值观为每一个变量,如身高和体重的一个物体或价值的随机数。每个数值被称为数据资料。对应于行数,该数据集的数据可能包括一个或多个成员。
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