分布应用于新样本集是指将已经训练好的机器学习模型应用于新的样本集,以对这些新样本进行预测或分类。这个过程通常涉及将新样本输入到模型中,然后通过模型的推理或预测功能来生成相应的输出结果。
在云计算领域,分布应用于新样本集通常涉及以下步骤和技术:
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