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单选题
目标检测的主要目的是让计算机可以自动识别图片或者视频帧中所有目标的类别,并在该目标周围绘制边界框,标示出每个目标的位置
单选题
由于卷积核比较小,可以堆叠更多的卷积层,加深网络的深度,这对于图像分类任务来说是不利的。
单选题
AlexNet与LeNet相比,具有更深的网络结构,包含5层卷积和3层全连接。
单选题
损失函数的设计依赖于具体的任务。
单选题
单个卷积核可以提取多个特征。
单选题
简单来说,机器学习就是通过算法,使得机器能从大量历史数据中学习规律,从而对新的样本做智能识别或对未来做预测。
单选题
CNN不可用于文本分类,RNN可用于文本分类。
单选题
高方差是指模型过拟合了,导致在测试集中的泛化能力较差。
单选题
降维是通过获得一组基本上是重要特征的主变量来减少所考虑的特征变量的过程。
单选题
数据归一化是非常重要的预处理步骤,用于重新缩放输入的数值以适应特定的范围,从而确保在反向传播期间更好地收敛。
