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2020年数学五升六暑期衔接训练:第4讲分数的意义
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2020年数学五升六暑期衔接训练:第3讲长方体和正方体
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2020年数学五升六暑期衔接训练:第2讲因数与倍数
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2020年数学二升三暑期衔接训练:第6讲 余数的除法
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2020年数学二升三暑期衔接训练:第4讲 表内除法(二)
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2020年数学二升三暑期衔接训练:第2讲 表内除法(一)
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初中《体育》腰腹练习水平四+腰腹训练+坪山区同心外国语学校+陈海崎、张凤兰
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2020年数学二升三暑期衔接训练:第1讲 数据收集整理
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四川省2018-2019年度高二下学期5月阶段性训练语文试题_四川省
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利用K均值聚类和增量学习算法扩大训练样本规模,提出一种改进的mRMR SBC.一方面,利用K均值聚类预测测试样本的类标签,将已标记的测试样本添加到训练集中,并在属性选择过程中引入一个调节因子以降低K均值聚类误标记带来的风险.另一方面,从测试样本集中选择有助于提高当前分类器精度的实例,把它加入到训练集中,来增量地修正贝叶斯分类器的参数.实验结果表明,与mRMR SBC相比,所提方法具有较好的分类效果,适于解决高维且含有较少类标签的数据集分类问题
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