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一、单项选择题(本大题共10小题,每题3分,共30分)试卷(2021
试卷
(2021-2022学年第1学期)
考试科目机器学习-Python实践(A卷)
适用专业班级(年级)得分
命题人:审阅人:
班级学号姓名考试科目
装订线
1、选择Logistic回归中的One-Vs-All方法中的哪个选项是真实的。()
A我们需要在n类分类问题中适合n个模型
B我们需要适合n-1个模型来分类为n个类
C我们需要只适合1个模型来分类为n个类
D这些都没有
2、假设对给定数据应用了Logistic回归模型,并获得了训练精度X和测试精度Y。现在要在同一数据中添加一些新特征,以下哪些是错误的选项。()
注:假设剩余参数相同。
A训练精度提高
B训练准确度提高或保持不变
C测试精度提高或保持不变
3、假定特征F1可以取特定值:A、B、C、D、E和F,其代表着学生在大学所获得的评分。在下面说法中哪一项是正确的?()
A特征F1是名义变量(nominalvariable)的一个实例。
B特征F1是有序变量(ordinalvariable)的一个实例。
C该特征并不属于以上的分类。
D以上说法都正确。
4、下面哪一项对梯度下降(GD)和随机梯度下降(SGD)的描述是正确的?()
1在GD和SGD中,每一次迭代中都是更新一组参数以最小化损失函数。
2在SGD中,每一次迭代都需要遍历训练集中的所有样本以更新一次参数。
3在GD中,每一次迭代需要使用整个训练集的数据更新一个参数。
A只有1
B只有2
C只有3
D都正确
5、假定你正在处理类属特征,并且没有查看分类变量在测试集中的分 布。现在你想将onehotencoding(OHE)应用到类属特征中。()
那么在训练集中将OHE应用到分类变量可能要面临的困难是什么?
A.分类变量所有的类别没有全部出现在测试集中
B.类别的频率分布在训练集和测试集是不同的
C.训练集和测试集通常会有一样的分布
D.A和B都正确
6、假定你现在解决一个有着非常不平衡类别的分类问题,即主要类别 占据了训练数据的99%。现在你的模型在测试集上表现为99%的准确度。 那么下面哪一项表述是正确的?()
1准确度并不适合于衡量不平衡类别问题
2准确度适合于衡量不平衡类别问题
3精确率和召回率适合于衡量不平衡类别问题
4精确率和召回率不适合于衡量不平衡类别问题
A1and3
B1and4
C2and3
D2and4
7、假设我们有一个数据集,在一个深度为6的决策树的帮助下,它可 以使用100%的精确度被训练。现在考虑一下两点,并基于这两点选择正确 的选项。()
注意:所有其他超参数是相同的,所有其他因子不受影响。
1深度为4时将有高偏差和低方差
2深度为4时将有低偏差和低方差
A只有1
B只有2
C1和2
D没有一个
8、与人类神经元相比,人工神经元的输入类比于什么?()
A.树突
B.轴突
C.细胞核
D.细胞膜
9、与人类神经元相比,人工神经元的输出类比于什么?()
A.树突
B.轴突
C.细胞核
D.细胞膜
10、以下关于感知器中的链接方式表示正确的是?()
A.输入层与隐藏层相连
B.输入层与输出层相连
C.隐藏层与细胞核相连
D.输入层与输入层相连
二、判断题(本大题共10小题,每题1分,共10分)
1、P(A|B)表示事件B已经发生的前提下,事件A发生的概率,叫做事 件B发生下事件A的条件概率。()
2、输出变量为连续变量的预测问题是分类问题。()
3、回归及分类常用的评估指标都是准确率和召回率。()
4、决策树只用来分类。()
5、一般来说,回归不用在分类问题上,但也有特殊情况,逻辑回归可 以用来解决0/1分类问题。()
6、回归问题与分类问题都有可能发生过拟合。()
7、如果一个经过训练的机器学习模型在测试集上达到100%的准确率, 这是否意味着该模型将在
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