单选题
162.特征向量的形成过程不包括( )。
A
特征形成
B
特征提取
C
特征选择
D
特征评判
答案解析
正确答案:D
解析:
好的,我们来详细解析一下这道题。
### 题目背景
特征向量在机器学习和数据科学中是一个非常重要的概念。特征向量通常用于表示数据的某些特性或属性,这些特性或属性可以帮助模型更好地理解和分类数据。
### 选项解析
**A. 特征形成**
- **解释**:特征形成是指从原始数据中生成新的特征。例如,如果你有一个包含日期的数据集,你可以从中提取出年份、月份和星期几等新的特征。
- **是否包括**:是,特征形成是特征向量形成过程的一部分。
**B. 特征提取**
- **解释**:特征提取是从原始数据中提取有用的特征。例如,从图像中提取边缘、纹理等信息。
- **是否包括**:是,特征提取也是特征向量形成过程的一部分。
**C. 特征选择**
- **解释**:特征选择是从所有可用特征中选择最相关的特征。例如,从100个特征中选择10个最重要的特征。
- **是否包括**:是,特征选择是特征向量形成过程的一部分。
**D. 特征评判**
- **解释**:特征评判是对特征的好坏进行评估,但并不是直接参与特征向量的形成过程。它更多地是在特征选择之后的一个步骤,用来评估所选特征的有效性。
- **是否包括**:否,特征评判不是特征向量形成过程的一部分。
### 为什么选 D
特征向量的形成过程主要包括特征形成、特征提取和特征选择这三个步骤。特征评判虽然在数据分析中非常重要,但它是在特征向量形成之后的一个评估步骤,而不是形成过程的一部分。
### 示例
假设你有一个包含用户购买记录的数据集,每个记录包含用户的年龄、性别、购买时间、购买金额等信息。
1. **特征形成**:你可以从购买时间中提取出小时、分钟等新的特征。
2. **特征提取**:你可以从购买金额中提取出平均购买金额、最大购买金额等特征。
3. **特征选择**:你可以选择年龄、性别、平均购买金额作为最终的特征向量。
4. **特征评判**:你可以使用这些特征训练一个模型,并评估这些特征对模型性能的影响。
在这个过程中,特征评判是在特征向量形成之后的一个步骤,因此选项 D 是正确的。
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