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Evaluation of stop word lists in text retrieval using Latent Semantic Indexing

机译:使用潜在语义索引评估文本检索中的停用词列表

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摘要

The goal of this research is to evaluate the use of English stop word lists in Latent Semantic Indexing (LSI)-based Information Retrieval (IR) systems with large text datasets. Literature claims that the use of such lists improves retrieval performance. Here, three different lists are compared: two were compiled by IR groups at the University of Glasgow and the University of Tennessee, and one is our own list developed at the University of Northern British Columbia. We also examine the case where stop words are not removed from the input dataset. Our research finds that using tailored stop word lists improves retrieval performance. On the other hand, using arbitrary (non-tailored) lists or not using any list reduces the retrieval performance of LSI-based IR systems with large text datasets.
机译:这项研究的目的是评估具有大量文本数据集的基于潜在语义索引(LSI)的信息检索(IR)系统中英语停用词列表的使用。文献声称使用此类列表可提高检索性能。这里,比较了三个不同的列表:两个是由格拉斯哥大学和田纳西大学的IR小组编辑的,另一个是我们在北不列颠哥伦比亚大学开发的我们自己的列表。我们还研究了停用词未从输入数据集中删除的情况。我们的研究发现,使用量身定制的停用词列表可以提高检索性能。另一方面,使用任意(非定制)列表或不使用任何列表都会降低具有大量文本数据集的基于LSI的IR系统的检索性能。

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