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单项选择题
关于逻辑回归对特征进行离散化,说法错误的是?()
A.离散特征的增加和减少都很容易,易于模型的快速迭代
B.稀疏向量内积乘法运算速度快,计算结果方便存储,容易扩展
C.离散化后的特征对异常数据有很强的鲁棒性
D.特征离散化后,模型会变得不稳定 -
单项选择题
假如我们使用非线性可分的SVM目标函数作为最优化对象,我们怎么保证模型线性可分?()
A.设C=1
B.设C=0
C.设C=无穷大
D.以上都不对 -
单项选择题
对于神经网络的说法,下面正确的是?()
A.增加神经网络层数,可能会增加测试数据集的分类错误率
B.减少神经网络层数,总是能减小测试数据集的分类错误率
C.增加神经网络层数,总是能减小训练数据集的分类错误率
D.增加神经网络层数,不能减小训练数据集的分类错误率
