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A Method for Short Message Contextualization: Experiments at CLEF/INEX

机译:短信语境化的一种方法:CLEF / INEX上的实验

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摘要

This paper presents the approach we developed for automatic multi-document summarization applied to short message contextualization, in particular to tweet contextualization. The proposed method is based on named entity recognition, part-of-speech weighting and sentence quality measuring. In contrast to previous research, we introduced an algorithm from smoothing from the local context. Our approach exploits topic-comment structure of a text. Moreover, we developed a graph-based algorithm for sentence reordering. The method has been evaluated at INEX/CLEF tweet contextualization track. We provide the evaluation results over the 4 years of the track. The method was also adapted to snippet retrieval and query expansion. The evaluation results indicate good performance of the approach.
机译:本文介绍了我们为自动多文档摘要开发的方法,该方法适用于短信上下文,尤其是推文上下文。该方法基于命名实体识别,词性加权和句子质量测量。与先前的研究相反,我们从局部上下文中引入了平滑算法。我们的方法利用文本的主题注释结构。此外,我们开发了基于图的句子重新排序算法。该方法已在INEX / CLEF tweet上下文关联轨道上进行了评估。我们提供了该赛道4年的评估结果。该方法还适用于摘要检索和查询扩展。评估结果表明该方法性能良好。

著录项

  • 作者

    Ermakova Liana;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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