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Cross-Domain Error Correction in Personality Prediction

机译:人格预测中的跨域误差校正

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摘要

In this paper, we analyze domain bias in automated text-based personality prediction, and proposes a novel method to correct domain bias. The proposed approach is very general since it requires neither retraining a personality prediction system using examples from a new domain, nor any knowledge of the original training data used to develop the system. We conduct several experiments to evaluate the effectiveness of the method, and the findings indicate a significant improvement of prediction accuracy.
机译:在本文中,我们分析了基于文本的个性预测中的域偏差,并提出了一种纠正域偏差的新方法。 所提出的方法是非常一般的,因为它既不需要从新域中使用示例的人格预测系统,也不需要任何用于开发系统的原始训练数据的任何知识。 我们进行几个实验来评估该方法的有效性,结果表明预测准确性的显着提高。

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