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1. Three reasons for using data structures are efficiency, abstraction, and reusability. 2. The properties of Stack, Queue, and Tree 3. 掌握常用英汉互译技巧
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一、编程 可用REG过程: Proc reg data=data. d7_1; Model y=, Run; The Power to Know
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上海交通大学:《Computational Thinking and Approach》教学资源(课件讲稿)Lecture08 DATA COLLECTION Massive data representation and processing
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《现代通信网》课程教学资源(参考教材)Data Networks(Second Edition)Routing in Data Networks
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《现代通信网》课程教学资源(参考教材)Data Networks(Second Edition)Delay Models in Data Networks
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3.1 Transport-layer services 3.2 Multiplexing and demultiplexing 3.3 Connectionless transport: UDP 3.4 Principles of reliable data transfer 3.5 Connection-oriented transport: TCP m segment structure m reliable data transfer m flow control m connection management 3.6 Principles of congestion control 3.7 TCP congestion control
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上海交通大学:《数据库系统原理 The principle of Database System》课程教学资源(课件讲稿)chapter11 The semi-structured data model Structured data
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从面向过程到面向对象 如何规约对象?——抽象! Abstract data type ADT与软件开发
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针对经典K–means算法对不均衡数据进行聚类时产生的“均匀效应”问题,提出一种基于近邻的不均衡数据聚类算法(Clustering algorithm for imbalanced data based on nearest neighbor,CABON)。CABON算法首先对数据对象进行初始聚类,通过定义的类别待定集来确定初始聚类结果中类别归属有待进一步核定的数据对象集合;并给出一种类别待定集的动态调整机制,利用近邻思想实现此集合中数据对象所属类别的重新划分,按照从集合边缘到中心的顺序将类别待定集中的数据对象依次归入其最近邻居所在的类别中,得到最终的聚类结果,以避免“均匀效应”对聚类结果的影响。将该算法与K–means、多中心的非平衡K_均值聚类方法(Imbalanced K–means clustering method with multiple centers,MC_IK)和非均匀数据的变异系数聚类算法(Coefficient of variation clustering for non-uniform data,CVCN)在人工数据集和真实数据集上分别进行实验对比,结果表明CABON算法能够有效消减K–means算法对不均衡数据聚类时所产生的“均匀效应”,聚类效果明显优于K–means、MC_IK和CVCN算法
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16.1 Introduction 16.2 FURTHER DATA ANALYSIS: (MEASURED V ATTRIBUTE) 16.3 HYPOTHESIS TEST 1 16.4 HYPOTHESIS TEST 2
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