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ISTI@ TREC Microblog track 2012: real-time filtering through supervised learning

机译:ISTI @ TREC Microblog track 2012:通过监督学习进行实时过滤

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摘要

Our approach to the microblog filtering task is based on learning a relevance classifier from an initial training set of relevant and non relevant tweets, generated by using a simple retrieval method. The classifier is then retrained using the (simulated) user feedback collected during the training process, in order to improve its accuracy as the filtering process goes on. In the official runs the system scored low effectiveness values, suffering a strong imbalance toward recall.
机译:我们对微博客过滤任务的处理方法是基于从相关和不相关推文的初始训练集中学习一个相关性分类器,该信息通过使用简单的检索方法生成。然后使用训练过程中收集的(模拟的)用户反馈对分类器进行重新训练,以提高过滤过程的准确性。在正式运行中,系统得分较低,在召回方面存在严重失衡。

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