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[多选题]

卷积神经网络由以下哪些层组成?()

A.卷积层

B.线性整流层

C.池化层

D.全连接层

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第1题

卷积神经网络的正向传播过程是指从输入层到输出层的信息传播过程,该过程包括的操作有()。

A.卷积操作

B.池化操作

C.Relu操作

D.全连接分类

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第2题

卷积神经网络是一个全连接的神经网络,中间隐层通常包含多个卷积层。()
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第3题

以下哪些结构属于BP神经网络?()

A.输入层

B.隐含层

C.输出层

D.卷积层

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第4题

对于卷积网络来说,以下说法正确的是()。

A.全连接层的作用就是分类,全连接层的每一个节点都与上一层的所有节点相连接,将前一层的特征进行进一步组合

B.损失函数的作用是用来估算模型的预测值与实际值的差距的函数

C.卷积神经网络中的池化层又称为下采样层,该层的目的是降低特征图的维度,进而降低卷积神经网络的参数量,减少过拟合

D.卷积神经网络前面的各层是将图像的低维特征映射到抽象特征空间,全连接层则将抽象特征映射到样本标记空间中

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第5题

卷积神经网络由一个或多个卷积层和顶端的全连通层组成,能够处理输入的二维数据。()
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第6题

关于人工神经网络的说法错误的是()

A.多层前向神经网络一般需要同一层神经元间相互连接

B.深度学习一般使用具有多个隐藏层的神经网络

C.训练神经网络的主要目的是学习神经元间的连接权值

D.卷积神经网络可以逐层抽取数据特征实现自动特征学习

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第7题

有关VGG网络的说法,以下哪个说法是错误的()?

A.卷积层与池化层是一一配对的

B.多个3X3小卷积的级联效果与5X5和7X7的大卷积核功能相仿

C.使用了dropout减少过拟合

D.使用不同数量的卷积核拼成模块,同一模块特征图的尺寸不变

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第8题

卷积神经网络的卷积层又称为下采样层,其作用是使特征图变小,简化网络计算复杂度,并且对特征进行压缩,从而提取主要特征。()
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第9题

对于卷积神经网络而言,减少梯度消失不适合采用以下哪些方法()?

A.增大学习率

B.减少网络深度(隐层个数)

C.skipconnection

D.减少通道数

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第10题

VGG对图像的分类准确度高于AlexNet的原因是下面的哪一项()?

A.训练次数多

B.较大的卷积核

C.更少的隐层

D.多个卷积层组成的模块

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