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Corpus-based Arabic stemming using N-grams

机译:使用N-gram的基于语料库的阿拉伯语词干

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摘要

In languages with high word in ation such as Arabic, stemming improves text retrieval performance by reducing words variants.We propose a change in the corpus-based stemming approach proposed by Xu and Croft for English and Spanish languages in order to stem Arabic words. We generate the conflation classes by clustering 3-gram representations of the words found in only 10% of the data in the first stage. In the second stage, these clusters are refined using different similarity measures and thresholds. We conducted retrieval experiments using row data, Light-10 stemmer and 8 different variations of the similarity measures and thresholds and compared the results. The experiments show that 3-gram stemming using the dice distance for clustering and the EM similarity measure for refinement performs better than using no stemming; but slightly worse than Light-10 stemmer. Our method potentially could outperform Light-10 stemmer if more text is sampled in the first stage.
机译:在诸如阿拉伯语之类的具有较高词性的语言中,词干可以通过减少词的变体来提高文本检索性能。我们提议对Xu和Croft提出的基于语料库的词干方法进行更改,以英语和西班牙语作为词干来词干。我们通过对第一阶段仅在10%的数据中找到的单词的3 gram表示进行聚类来生成合并类。在第二阶段,使用不同的相似性度量和阈值来精炼这些聚类。我们使用行数据,Light-10茎干和8种不同的相似性度量值和阈值进行了检索实验,并对结果进行了比较。实验表明,使用骰子距离进行聚类和使用EM相似度度量进行3克词干比不使用词干更好。但比Light-10茎干稍差。如果在第一阶段采样更多文本,我们的方法可能会胜过Light-10词干分析器。

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