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Titlebook: Intelligence Science and Big Data Engineering. Big Data and Machine Learning; 9th International Co Zhen Cui,Jinshan Pan,Jian Yang Conferenc

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樓主: estrange
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發(fā)表于 2025-3-25 10:26:15 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-25 13:38:22 | 只看該作者
He Shi,Qun Yang,Bo Wang,Shaohan Liu,Kai Zhouzu gering, als da? sie eine ausreichende Polsterwirkung ausüben k?nnten, ebensowenig wie der Dampf die pl?tzliche Drucksteigerung verhindern kann, da er unter der Einwirkung des Sto?druckes sehr rasch kondensiert. Infolge des unelastischen Zusammenpralls mit der Wand entstehen einmal st?rende Ger?us
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發(fā)表于 2025-3-25 19:45:05 | 只看該作者
Kai Zhou,Qun Yang,XiuSong Sun,ShaoHan Liu,JinJun LuDieser liefert aber, wie Abb. 201a zeigt, nur für die Teilkan?le an der Nabe und am ?u?eren Umfang Komponenten in den kreiszylindrischen Flutfl?chen der axialen Str?mung. Er besitzt also nicht die bei der Radialschaufel S. 104 besprochene Bedeutung für die Minderleistung durch die endliche Schaufelz
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發(fā)表于 2025-3-25 21:11:58 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 01:09:57 | 只看該作者
Zhenxing Xu,Junyi Zhang,Daoqiang Zhang,Hanyu Weihtet, bezeichnet werden, flüssige oder gasf?rmige K?rper aus einem Raum mit niederer Spannung in einen Raum mit h?herer Spannung zu bef?rdern. Der zu überwindende Druckunterschied, ausgedrückt in Meter Flüssigkeitss?ule, stellt die F?rderh?he der Pumpe dar.
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發(fā)表于 2025-3-26 07:28:52 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 10:52:27 | 只看該作者
Non-local MMDenseNet with Cross-Band Features for Audio Source Separation,t audio sources features. Besides, the proposed model can also capture cross-band features, which are used to recover the missing information around bands’ borders. The proposed model outperforms state-of-the-art results on the widely-used MIR-1K and DSD100 datasets by taking advantages of global information and bands’ border information.
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發(fā)表于 2025-3-26 16:25:49 | 只看該作者
L2R-QA: An Open-Domain Question Answering Framework, from both LSTM and learning to rank model, which lead to a more precise understanding of questions, as well as the paragraphs. We conduct an extensive set of experiments to evaluate the efficacy of our proposed framework, which proves to be superior.
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發(fā)表于 2025-3-26 17:08:34 | 只看該作者
0302-9743 gineering, IScIDE 2019, held in Nanjing, China, in October 2019...The 84 full papers presented were carefully reviewed and selected from 252 submissions.The papers are organized in two parts: visual data engineering; and big data and machine learning. They cover a large range of topics?including inf
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發(fā)表于 2025-3-26 22:14:26 | 只看該作者
Data Augmentation for Deep Learning of Judgment Documents,ansforming the original data. We use three methods for data augmentation on different scales of original data in solving the crime prediction problem based on the description of the cases, and find that the effects of data augmentation are different for different models and different fundamental data quantities.
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