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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()先对数据集进行特征选择,然后再训练学习器。

A.过滤式选择

B.包裹式选择

C.稀疏表示

D.嵌入式选择

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第1题
我们想要减少数据集中的特征数,即降维.选择以下适合的方案:()。

A.使用前向特征选择方法

B.使用后向特征排除方法

C.我们先把所有特征都使用,去训练一个模型,得到测试集上的表现.然后我们去掉一个特征,再去训练,用交叉验证看看测试集上的表现.如果表现比原来还要好,我们可以去除这个特征

D.查看相关性表,去除相关性最高的一些特征

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第2题
我们想要训练一个ML模型,样本数量有100万个,特征维度是5000,面对如此大数据,如何有效地训练模型()。

A.对训练集随机采样,在随机采样的数据上建立模型

B.尝试使用在线机器学习算法

C.使用PCA算法减少特征维度

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第3题
决策树递归停止的条件为()。

A.训练数据集使用完

B.所有的类标签完全相同

C.特征用完

D.遇到丢失值

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第4题
假设我们拥有一个已完成训练的、用来解决车辆检测问题的深度神经网络模型,训练所用的数据集由汽车和卡车的照片构成,而训练目标是检测出每种车辆的名称(车辆共有10种类型)。现在想要使用这个模型来解决另外一个问题,问题数据集中仅包含一种车(福特野马)而目标变为定位车辆在照片中的位置()。

A.除去神经网络中的最后一层,冻结所有层然后重新训练

B.对神经网络中的最后几层进行微调,同时将最后一层(分类层)更改为回归层

C.使用新的数据集重新训练模型

D.所有答案均不对

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第5题
随机森林的随机性主要体现在()。

A.决策树选择的随机性

B.数据集的随机性

C.待选特征的随机性

D.参数选择的随机性

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第6题
假如我们使用Lasso回归来拟合数据集,该数据集输入特征有100个(X1,X2,...,X100)。现在,我们把其中一个特征值扩大10倍(例如是特征X1),然后用相同的正则化参数对Lasso回归进行修正。那么,下列说法正确的是()。

A.特征X1很可能被排除在模型之外

B.特征X1很可能还包含在模型之中

C.无法确定特征X1是否被舍

D.以上答案都不正确

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第7题
随机森林在做数据处理方面有什么优势()。

A.不需要做缺失值处理

B.不需要处理噪音

C.不需要做特征选择

D.不需要平衡数据集

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第8题
包裹式特征选择针对给定学习器进行优化,从最终学习器性能来看,该方法比过滤式选择更好,但由于需多次训练学习器,它的特征选择的计算开销通常比前者要大得多。()
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第9题
在装配冷冲模时,先装好此基准件,一般都是选取一个主要()作为装配基准,然后再顺序对其它零件进行补充加工装配和调整。

A.工件零件

B.工作面

C.定位面

D.导向零件

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第10题
对于Boosting算法描述错误的是()。

A.可将强学习器降为弱学习器

B.从初始训练集训练基学习器

C.对训练样本分布进行调整

D.做错的训练样本多次训练

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第11题
()可以帮助解决训练集在特征空间中线性不可分的问题。

A.硬间隔

B.软间隔

C.核函数

D.拉格朗日乘子法

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