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[判断题]

通过极小化目标函数(寻求一组参数)使得模型输出与实际观测数据之间达到最佳的拟合程度称为模型参数优化。()

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第1题

在多层神经网络学习中,基于标注大数据,通过误差反馈来自动优化神经网络的参数。与多层前馈神经网络相比,卷积神经网络还需要自动优化的参数是()。

A.卷积矩阵(卷积核)

B.网络层数

C.目标函数

D.输入端和输出端的维数

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第2题

模型结构有资源数据、参数模型、专业元素组成。()
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第3题

对于许多实际反应器,单参数模型有时还不能满意地表达流动状况。为此,出现多参数的多种组合模型,
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第4题

为确定最优化模型对个体实际决策描述的精确程度,模型假设有()。

A.目标取向

B.所有选项已知

C.偏好明确

D.偏好稳定

E.最终选择结果最佳

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第5题

什么是线性规划模型?()

A.目标函数对于决策变量而言都是线性函数的优化模型

B.目标函数对于决策变量而言是线性函数、约束条件可以不是线性函数的优化模型

C.目标函数和约束条件对于决策变量而言都是线性函数的优化模型

D.约束条件对于决策变量而言都是线性函数的优化模型

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第6题

下列关于似然函数的说法正确的有()。

A.似然函数是一种关于统计模型中的参数函数

B.它标识模型参数中的似然性

C.用于在已知某些观测得到的结果时,对有关事物的性质的参数进行估计

D.似然函数在统计推动中有重大作用

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第7题

通过对模型的参数和数据来源进行分析,建立相应的算法,能够辅助开展科学合理的人力资源配置的人力资源规划模型是()。

A.人员流动优化模型

B.线性规划指派模型

C.基于贝叶斯理论的人力资源配置

D.基于胜任力的人力资源结构规划

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第8题

减少神经网络过拟合的说法,以下哪些是错误的()?

A.通过正则化可以减少网络参数的个数,一定程度可能增加过拟合

B.利用L1或L2正则化可以使权重衰减,从而一定程度上减少过拟合

C.在神经网络训练过程中类似dropout减少神经元或相关链接权的数量

D.通过增加数据扰动的数据增强减少了神经网络的过拟合

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第9题

参数化设计是一种基于尺寸驱动的,用约束使模型变化的设计方法。()
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第10题

轴向扩散模型和多釜串联模型,均为多参数模型。()
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