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文檔簡介
1、形式概念分析(FCA)是一種概念化知識(shí)處理的強(qiáng)有力的工具,目前廣泛應(yīng)用于信息檢索、數(shù)據(jù)挖掘、軟件工程、知識(shí)發(fā)現(xiàn)等領(lǐng)域。隨著信息化以及數(shù)據(jù)庫規(guī)模的迅速增大,數(shù)據(jù)庫中不僅包含有用信息,同時(shí)含有大量冗余,如何從中提取有效信息具有實(shí)用價(jià)值。
對于大型數(shù)據(jù)庫,產(chǎn)生的概念格的規(guī)模大,難以分析,從而失去其實(shí)用價(jià)值。iceberg概念格是一種概念聚類的方法,適合于分析大型數(shù)據(jù)庫,清晰反映數(shù)據(jù)庫中的關(guān)鍵信息。但是iceberg概念格的半序格結(jié)構(gòu)
2、使得構(gòu)造完備概念格算法不能適應(yīng)于iceberg概念格的構(gòu)造,所以研究iceberg概念格構(gòu)造算法具有非常重要意義。
另外在基于格結(jié)構(gòu)的概念相似度量只是針對傳統(tǒng)的形式本體整合、映射。然而許多應(yīng)用領(lǐng)域中,大多數(shù)信息是復(fù)雜的、不確定的,傳統(tǒng)的形式概念分析不能表達(dá)這些模糊的、不確定的信息問題。因此,在模糊形式背景下研究概念相似度是十分必要。
Iceberg概念格的構(gòu)造是其應(yīng)用的前提。本文主要的研究要點(diǎn)有三個(gè):一、提出了Ice
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