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trapo-semi-supervised-rl

Bridge labeled and unlabeled data through trajectory similarity in reinforcement learning. Select reliable unlabeled samples by comparing pass-rate evolution trajectories against labeled data. Achieve 42.6% accuracy with 1K labeled + 3K unlabeled samples, surpassing fully-supervised training on 45K labels with 10% annotation budget.

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Informações da origem

Repositório
ADu2021/skillXiv
Última atividade na origem
24 de março de 2026 às 19:42
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
6
Forks
0

Opções de instalação

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