试卷相关题目
- 1( )是通过对无标记训练样本的学习来进行分类的。
A.密度估计
B.异常检测
C.线性回归
D.聚类分析
开始考试点击查看答案 - 2常用的代价函数有( )。
A.均方误差
B.均方根误差
C.平均绝对误差
D.交叉嫡
开始考试点击查看答案 - 3在统计模式分类问题中,当先验概率未知时,可以使用()。
A.最小最大损失准则
B.最小误判概率准则
C.最小损失准则
D.N-P判决
开始考试点击查看答案 - 4下列关于特征的稀疏性的说法正确的有( )。
A.稀疏性指的是矩阵中有许多列与当前学习任务无关
B.稀疏样本可减少学习任务的计算开销
C.学习任务难度可能有所降低
D.稀疏矩阵没有高效的存储方法
开始考试点击查看答案 - 5数据挖掘的主要功能包括概念描述、趋势分析、孤立点分析、( )等方面。
A.关联分析
B.分类和预测分析
C.聚类分析
D.偏差分析
开始考试点击查看答案 - 6按照涉及自变量的多少,可以将回归分析分为( )。
A.线性回归分析
B.非线性回归分析
C.一元回归分析
D.多元回归分析
E.综合回归分析
开始考试点击查看答案 - 7鉴别多元共线特征后,下一步可能的操作有( )。
A.移除两个共线变量
B.不移除两个变量,而是移除一个
C.移除相关变量可能会导致信息损失,可以使用惩罚线性回归模型(如ridge或lasso regression)
开始考试点击查看答案 - 8深度学习方法不适用的数据集有( )。
A.数据样本充足
B.数据样本不足
C.数据集具有局部相关特性
D.数据集没有局部相关特性
E."
开始考试点击查看答案 - 9下列关于神经网络的说法正确的有( )。
A.增加网络层数,可能会增加测试集分类错误率
B.增加网络层数,一定会增加训练集分类错误率
C.减少网络层数,可能会减少测试集分类错误率
D.减少网络层数,一定会减少训练集分类错误率
开始考试点击查看答案 - 10一个回归模型存在多重共线问题,在不损失过多信息的情况下,可采取的措施有( )。
A.剔除所有的共线性变量
B.剔除共线性变量中的一个
C.通过计算方差膨胀因子(variance inflation factor, VIF )来检查共线性程度,并采取相应措施
D.删除相关变量可能会有信息损失,我们可以不删除相关变量,而使用一些正则化方法来解决多重共线性问题,例如Ridge或Lasso回归
E."
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