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1x1卷积的主要作用是
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xgboost在代价函数里加入了(),用于控制模型的复杂度
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主成分分析是一种数据降维和去除相关性的方法,它通过()将向量投影到低维空间。
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梯度爆炸一般出现在深层网络和权值初始化值()的情况下
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欠拟合会出现高()问题
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过拟合会出现高()问题
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()反映的是模型每一次输出结果与模型输出期望之间的误差,即模型的稳定性。反应预测的波动情况。
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无监督学习常常被用于(),用于在大量无标签数据中发现些什么。
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随机森林是一种集成学习算法,是()算法的具体实现。
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Adaboost就是从()出发反复训练,在其中不断调整数据权重或者是概率分布。
