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Single Document Keyphrase Extraction Using Label Information

机译:单个文档关键字使用标签信息提取

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摘要

Keyphrases have found wide ranging application in NLP and IR tasks such as document summarization, indexing, labeling, clustering and classification. In this paper we pose the problem of extracting label specific keyphrases from a document which has document level metadata associated with it namely labels or tags (i.e. multi-labeled document). Unlike other, supervised or unsupervised, methods for keyphrase extraction our proposed methods utilizes both the document's text and label information for the task of extracting label specific keyphrases. We propose two models for this purpose both of which model the problem of extracting label specific keyphrases as a random walk on the document's text graph. We evaluate and report the quality of the extracted keyphrases on a popular multi-label text corpus.
机译:Keyphrass在NLP和IR任务中找到了广泛的应用程序,如文件摘要,索引,标签,聚类和分类。 在本文中,我们构成了从具有与其相关联的文档级元数据的文档中提取标签特定关键词的问题,即标签或标签(即多标记文档)。 与其他,监督或无监督不同,对于关键字提取的方法,我们所提出的方法利用文档的文本和标签信息来提取标签特定关键字的任务。 我们为此目的提出了两个模型,其中两者都模拟了在文档文本图表上作为随机散步提取标签特定关键次数的问题。 我们在流行的多标签文本语料库上评估并报告提取的关键词的质量。

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