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An Information Retrieval Approach to Spelling Suggestion

机译:拼写建议的信息检索方法

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摘要

In this paper, we present a two-step language-independent spelling suggestion system. In the first step, candidate suggestions are generated using an Information Retrieval(IR) approach. In step two, candidate suggestions are re-ranked using a new string similarity measure that uses the length of the longest common substrings occurring at the beginning and end of the words. We obtained very impressive results by reranking candidate suggestions using the new similarity measure. The accuracy of first suggestion is 92.3%, 90.0% and 83.5% for Dutch, Danish and Bulgarian language datasets respectively.
机译:在本文中,我们介绍了一个双层语言无关的拼写建议系统。在第一步中,使用信息检索(IR)方法生成候选建议。在步骤2中,使用新的字符串相似度量重新排列候选建议,该标准使用在单词的开头和结尾发生的最长公共子字符串的长度。我们通过使用新的相似度措施重新登记候选人建议获得了非常令人印象深刻的结果。荷兰人,丹麦语和保加利亚语数据集的第一个建议的准确性分别为92.3%,90.0%和83.5%。

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