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Learning Analysis by Reduction from Positive Data

机译:通过减少积极数据进行学习分析

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摘要

Analysis by reduction is a linguistically motivated method for checking correctness of a sentence. It can be modelled by restarting automata. In this paper we propose a method for learning restarting automata which are strictly locally testable (SLT-R-automata). The method is based on the concept of identification in the limit from positive examples only. Also we characterize the class of languages accepted by SLT-R-automata with respect to the Chomsky hierarchy.
机译:归约分析是一种基于语言的方法,用于检查句子的正确性。可以通过重新启动自动机来建模。在本文中,我们提出了一种用于学习重新启动自动机的方法,该方法必须严格在本地测试(SLT-R-自动机)。该方法基于仅在肯定示例中进行识别的概念。此外,我们还描述了乔姆斯基层次结构中SLT-R-automata接受的语言类别。

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