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【24h】

Approaches to the Selection of Relevant Concepts in the Case of Noisy Data

机译:嘈杂数据情况下相关概念的选择方法

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摘要

Concept lattices built on noisy data tend to be large and hence hard to interpret. We introduce several measures that can be used in selecting relevant concepts and discuss how they can be combined together. We study their performance in a series of experiments.
机译:建立在嘈杂数据上的概念格往往很大,因此难以解释。我们介绍了几种可用于选择相关概念的措施,并讨论了如何将它们组合在一起。我们通过一系列实验研究它们的性能。

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