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通常解释学习(EBL)是通过单个实例学习,因而学习获取的概念描述往往带有单个实例自身的特殊性,使概念描述不能准确表示要描述的概念。针对该问题,该文提出了EBL中一种智能求精的方法,给出了过程描述及具体算法,通过多重实例来不断提高EBL学习概念描述的准确性,这种思想与Kedar Cabelli等人的mEBG不相同。该文最后简介求精算法实现的系统EBRS。(本刊录)