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Econo-ESA in semantic text similarity

机译:语义文本相似性中的Econo-ESA

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摘要

Explicit semantic analysis (ESA) utilizes an immense Wikipedia index matrix in its interpreter part. This part of the analysis multiplies a large matrix by a term vector to produce a high-dimensional concept vector. A similarity measurement between two texts is performed between two concept vectors with numerous dimensions. The cost is expensive in both interpretation and similarity measurement steps. This paper proposes an economic scheme of ESA, named econo-ESA. We investigate two aspects of this proposal: dimensional reduction and experiments with various data. We use eight recycling test collections in semantic text similarity. The experimental results show that both the dimensional reduction and test collection characteristics can influence the results. They also show that an appropriate concept reduction of econo-ESA can decrease the cost with minor differences in the results from the original ESA.Electronic supplementary materialThe online version of this article (doi:10.1186/2193-1801-3-149) contains supplementary material, which is available to authorized users.
机译:显式语义分析(ESA)在其解释器部分中使用了巨大的Wikipedia索引矩阵。分析的这一部分将大矩阵乘以项向量,以生成高维概念向量。在具有多个维度的两个概念向量之间执行两个文本之间的相似度测量。在解释和相似性测量步骤中,成本都是昂贵的。本文提出了一种ESA的经济计划,称为经济-ESA。我们研究了该建议的两个方面:降维和使用各种数据进行实验。我们在语义文本相似性中使用了八个回收测试集合。实验结果表明,降维和测试收集特性都可以影响结果。他们还表明,适当地减少eco-ESA的概念可以降低成本,并且与原始ESA的结果略有不同。电子补充材料本文的在线版本(doi:10.1186 / 2193-1801-3-149)包含补充内容资料,可供授权用户使用。

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