Benchmark for complex answer retrieval


Nanni, Federico ; Mitra, Bhaskar ; Magnusson, Matt ; Dietz, Laura


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DOI: https://doi.org/10.1145/3121050.3121099
URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/42773
Weitere URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3121050.31210...
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-427739
Dokumenttyp: Konferenzveröffentlichung
Erscheinungsjahr: 2017
Buchtitel: ICTIR '17 : proceedings of the 3rd ACM International Conference on the Theory of Information Retrieval : October 1-4 2017, Amsterdam, Netherlands
Seitenbereich: 293-296
Veranstaltungstitel: ICTIR 2017
Veranstaltungsort: Amsterdam, Netherlands
Veranstaltungsdatum: 1-4 October 2017
Herausgeber: Kamps, Jaap
Ort der Veröffentlichung: New York, NY
Verlag: ACM
ISBN: 978-1-4503-4490-6
Verwandte URLs:
Sprache der Veröffentlichung: Englisch
Einrichtung: Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Information Systems III: Enterprise Data Analysis (Ponzetto 2016-)
Fachgebiet: 004 Informatik
Abstract: Providing answers to complex information needs is a challenging task. The new TREC Complex Answer Retrieval (TREC CAR) track introduces a large-scale dataset where paragraphs are to be retrieved in response to outlines of Wikipedia articles representing complex information needs. We present early results from a variety of approaches – from standard information retrieval methods (e.g., TF-IDF) to complex systems that adopt query expansion, knowledge bases and deep neural networks. The goal is to offer an overview of some promising approaches to tackle this problem.




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