【24h】

Tuning Bayes Baseline for dialect detection

机译:用于方言检测的调整贝叶斯基线

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摘要

This paper describes an analysis of our submissions to the Dialect Detection Shared Task 2016. We proposed three different systems that involved simplistic features, to name: a Naive-bayes system, a Support Vector Machines-based system and a Tree Kernel-based system. These systems underperform when compared to other submissions in this shared task, since the best one achieved an accuracy of ~0.834.
机译:本文介绍了对2016年方言检测共享任务的提交的分析。我们提出了三种不同的系统,涉及简单种类的特征,名称:Naive-Bayes系统,基于支持向量机的系统和基于树内核的系统。与此共享任务中的其他提交相比,这些系统的表现不佳,因为最好的一个达到〜0.834的准确性。

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