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Deep Investigation of Cross-Language Plagiarism Detection Methods

机译:跨语言Pla窃检测方法的深入研究

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摘要

This paper is a deep investigation of cross-language plagiarism detection methods on a new recently introduced open dataset, which contains parallel and comparable collections of documents with multiple characteristics (different genres, languages and sizes of texts). We investigate cross-language plagiarism detection methods for 6 language pairs on 2 granularities of text units in order to draw robust conclusions on the best methods while deeply analyzing correlations across document styles and languages.
机译:本文是对最近引入的新开放数据集上跨语言窃检测方法的深入研究,该数据集包含具有多个特征(不同体裁,语言和文本大小)的平行且可比较的文档集合。我们研究了在2种粒度的文本单元上针对6种语言对的跨语言窃检测方法,以便在深入分析跨文档样式和语言的相关性时得出关于最佳方法的可靠结论。

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