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Exploratory text data analysis for quality hypothesis generation

机译:用于质量假设生成的探索性文本数据分析

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摘要

Freestyle text data such as surveys, complaint transcripts, customer ratings, or maintenance squawks can provide critical information for quality engineering. Exploratory text data analysis (ETDA) is proposed here as a special case of exploratory data analysis (EDA) for quality improvement problems with freestyle text data. The EDTA method seeks to extract useful information from the text data to identify hypotheses for additional exploration relating to key inputs or outputs. The proposed four steps of ETDA are: (1) preprocessing of text data, (2) text data analysis and display, (3) salient feature identification, and (4) salient feature interpretation. Five examples illustrate the methods.
机译:自由式文本数据(例如调查,投诉记录,客户评级或维修人员)可以为质量工程提供重要信息。在此提出探索性文本数据分析(ETDA),作为探索性数据分析(EDA)的特殊情况,以解决自由式文本数据的质量改进问题。 EDTA方法试图从文本数据中提取有用的信息,以识别用于与关键输入或输出有关的其他探索的假设。 ETDA建议的四个步骤是:(1)文本数据的预处理;(2)文本数据的分析和显示;(3)显着特征识别;(4)显着特征解释。五个示例说明了这些方法。

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