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An Adaptive Model for Phonetic String Search

机译:语音字符串搜索的自适应模型

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摘要

Phonetic string search of written text is an important topic in Information Retrieval (IR). A major difficulty is the inconsistencies between relevance judgements, which makes it possible for a successful method to fail with a new dataset. This paper discusses an adaptive model based on the novel syllable alignment pattern searching algorithm. Experimental results show that it is convenient and effective to be trained for different datasets.
机译:书面文本的语音字符串搜索是信息检索(IR)中的重要主题。一个主要的困难是相关性判断之间的不一致,这使得成功的方法可能因新的数据集而失败。本文讨论了一种基于新型音节对齐模式搜索算法的自适应模型。实验结果表明,针对不同的数据集进行训练既方便又有效。

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