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A Cross Language Text Categorization Algorithm from the Perspective of Information Retrieval

机译:信息检索视角下的跨语言文本分类算法

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摘要

In this paper, we propose a novel method that performs Cross Language Text Categorization (CLTC) from the perspective of Information Retrieval. We present an input document in target language in the form of a query in source language. Then we retrieve the training documents in source language and find K most relevant results. At last, we use the class labels of the K results to predict the class of the input document. The only external resource required by our method is a bilingual dictionary. Experimental results show that our method gives promising performance, which is better than translation-based method.
机译:在本文中,我们从信息检索的角度提出了一种执行跨语言文本分类(CLTC)的新方法。我们以目标语言的形式以源语言的查询形式呈现输入文档。然后,我们以源语言检索培训文档,并找到K个最相关的结果。最后,我们使用K个结果的类别标签来预测输入文档的类别。我们的方法所需的唯一外部资源是双语词典。实验结果表明,该方法具有良好的性能,优于基于翻译的方法。

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