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)
试卷相关题目
- 1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 - 2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
开始考试点击查看答案 - 3( )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 - 4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 - 5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 - 6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 - 7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 - 8一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."
开始考试点击查看答案 - 9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
开始考试点击查看答案 - 10下列属于数据挖掘方法的有( )。
A.聚类
B.回归分析
C.神经网络
D.决策树算法
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