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Cette séance de cours aborde les défis liés à la temporalité des données, y compris le moment de l'entrée des données et le moment où un phénomène enregistré est considéré comme vrai. Il s'inscrit également dans la résolution des entités, ce qui implique l'identification et la fusion de profils d'entités en double dans tous les ensembles de données. Diverses techniques telles que l'appariement flou, la déduplication et les mesures de similarité comme la similarité de Jaccard sont discutées. La séance de cours examine plus en détail les complexités de la détection des entités en double, de la déduplication des données et des coûts de calcul en cause. Les stratégies visant à réduire le coût de calcul de la détection des duplicata, comme le blocage pour la sélection des candidats et l'intégration de q-gram set, sont expliquées. La session se termine par un résumé de la résolution des entités et des tâches liées aux données, soulignant l'importance des optimisations pour rendre le regroupement plus efficace.