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按照涉及自变量的多少,可以将回归分析分为(   )。

发布时间:2024-07-13

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

试卷相关题目

  • 1下列属于数值优化算法的有( )o

    A.梯度下降法

    B.牛顿法

    C.极大似然法

    D.逻辑回归

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  • 2(   )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

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  • 3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

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  • 4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

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  • 5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

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  • 6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)

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  • 7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."

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  • 8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

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  • 9一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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  • 10特征向量的归一化方法有()。

    A.线性函数转换

    B.对数函数转换

    C.反余切函数转换

    D.减去均值,除以方差

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