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Titlebook: Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2023; 32nd International C Lazaros Iliadis,Antonios Papaleonidas,Chrisina Jay Confe

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樓主: invigorating
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發(fā)表于 2025-3-27 00:55:58 | 只看該作者
,Werkstoffkennwerte bei zügiger Belastung, integrated circuits, manually labeling large datasets of all kinds of components for training machine learning models is time-consuming and impractical. To address this challenge, we propose a novel one-shot conditional component rotation detection framework, PolarNet. Given a standard image of the
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發(fā)表于 2025-3-27 04:55:59 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-27 08:23:19 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-27 12:33:11 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-27 16:21:26 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-27 17:49:04 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-28 00:52:33 | 只看該作者
Linear-elastisches Werkstoffverhalten,a on semi-supervised learning. However, current openset semi-supervised learning approaches directly discard the identified ood data, while ignoring the positive impact of ood data similar to in-distribution (ID) data on semi-supervised learning. And the method based on learnable parameters is prone
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發(fā)表于 2025-3-28 03:03:20 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-28 07:24:19 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-28 11:36:52 | 只看該作者
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