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Knowledge Extraction Using a Conceptual Information System (ExCIS)

机译:使用概念信息系统(Excis)的知识提取

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摘要

It is a well known fact that the data mining process can generate thousands of patterns from data. Various measures exist for evaluating and ranking these discovered patterns but often they don't consider user subjective interest. We propose an ontology-based data-mining methodology called ExCIS (Extraction using a Conceptual Information System) for integrating expert prior knowledge in a data-mining process. Its originality is to build a specific Conceptual Information System related to the application domain in order to improve datasets preparation and results interpretation. This paper focus on our ontological choices and an interestingness measure IMAK which evaluates patterns considering expert knowledge.
机译:众所周知,数据挖掘过程可以从数据中生成数千种模式。存在各种措施,用于评估和排名这些发现的模式,但通常不会考虑用户主观兴趣。我们提出了一种名为Excis的基于本体的数据挖掘方法(使用概念信息系统提取),用于在数据挖掘过程中集成专家先前知识。其原创性是构建与应用程序域相关的特定概念信息系统,以改善数据集准备和结果解释。本文侧重于我们的本体论选择和一个有趣的措施IMAK,其评估了考虑专业知识的模式。

著录项

  • 来源
    《VLDB Workshops》|2007年||共16页
  • 会议地点
  • 作者

    Laurent Brisson;

  • 作者单位
  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类 TP311.13;
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