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  Investigating Retrieval Method Selection with Axiomatic Features

Arora, S., & Yates, A. (2019). Investigating Retrieval Method Selection with Axiomatic Features. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1904.05737.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-02BF-3 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-02C0-0
資料種別: 成果報告書

ファイル

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:
arXiv:1904.05737.pdf (プレプリント), 355KB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-02C1-F
ファイル名:
arXiv:1904.05737.pdf
説明:
File downloaded from arXiv at 2019-07-10 11:02 Algorithm Selection and Meta-Learning in Information Retrieval (AMIR'19) workshop at ECIR'19
OA-Status:
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-

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作成者

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 作成者:
Arora, Siddhant1, 著者           
Yates, Andrew1, 著者           
所属:
1Databases and Information Systems, MPI for Informatics, Max Planck Society, ou_24018              

内容説明

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キーワード: Computer Science, Information Retrieval, cs.IR
 要旨: We consider algorithm selection in the context of ad-hoc information
retrieval. Given a query and a pair of retrieval methods, we propose a
meta-learner that predicts how to combine the methods' relevance scores into an
overall relevance score. Inspired by neural models' different properties with
regard to IR axioms, these predictions are based on features that quantify
axiom-related properties of the query and its top ranked documents. We conduct
an evaluation on TREC Web Track data and find that the meta-learner often
significantly improves over the individual methods. Finally, we conduct feature
and query weight analyses to investigate the meta-learner's behavior.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2019-04-112019
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: 14 p.
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): arXiv: 1904.05737
URI: http://arxiv.org/abs/1904.05737
BibTex参照ID: Arora_arXiv1904.05737
 学位: -

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