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提问人:网友wisescj 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下面关于分类(classification)和回归(regression)的区别和联系的描述正确的是:

A.分类的目的是预测出新样本的类型、种类或标签,即其输出值是离散的

B.分类和回归问题通常都是有监督学习的范畴

C.回归问题需要预测连续变量的数值:比如预测新产品的销量等

D.可以将回归的输出值通过设定阈值等方式进行离散化处理,从而用于分类

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第3题
逐步回归分析方法中,对于自变数很多的情况,一般采用“向前的逐步回归”。
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第4题
下列关于回归设计旋转性描述正确的是()

A. 在离设计中心距离相等的点上,其预测值的均值相等

B. 在离设计中心距离相等的点上,其预测值的方差相等

C. 在离任一轴点距离相等的点上,其预测值的均值相等

D. 在离任一轴点距离相等的点上,其预测值的方差相等

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第5题
关于 Cohen' s kappa 和Fleiss' kappa的区别:

A、Cohen’s kappa主要用于衡量两个评价者( raters )之间的一致性(agreement)

B、如果评价者多于2人时,可以考虑使用Fleiss' kappa

C、二者没有本质区别,可以等价

D、其它答案都不对

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第6题
下面关于使用网格搜索进行超参数的调优的描述正确的是:

A、假设模型中有两个超参数(A, B)。则网格搜索的基本原理就是尝试各种可能的(A, B)对值,并找到其中最好的(A, B)对值

B、为了使用网格搜索进行超参数的调优,通常可以进行交叉验证的方式,并找出使交叉验证性能最高的超参数取值的组合

C、假设模型中某个超参数B的可能取值为连续的,如在区间[0-1]。由于B值为连续,通常进行离散化,如变为{0, 0.5, 1.0}

D、其它答案都不对

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第7题
下列关于scikit-learn的描述正确的是

A、scikit-learn包括许多知名的机器学习算法的实现,包括SVM等

B、scikit-learn封装了其他的Python库,如自然语言处理的NLTK库

C、scikit-learn内置了大量数据集,如iris数据集等

D、scikit-learn实现了多种分类的评估方法,如准确率、精确率、召回率等

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第8题
已知如下定义: True positives(TP): 被正确地划分为正例的个数,即实际为正例且被分类器划分为正例的实例数(样本数); False negatives(FN):被错误地划分为负例的个数,即实际为正例但被分类器划分为负例的实例数; False positives(FP): 被错误地划分为正例的个数,即实际为负例但被分类器划分为正例的实例数; True negatives(TN): 被正确地划分为负例的个数,即实际为负例且被分类器划分为负例的实例数。 则下面定义正确的是:

A、分类准确率 Accuracy=(TP+TN)/(P+N)

B、精确率 Precision=TP/(TP+FP)

C、召回率 Recall=TP/P

D、召回率 Recall=TN/P

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第9题
假设测试数据集中共计有70个正类样本,30个负类样本。且某次分类结果如下表所示(表中各项的含义如表下方的注释所示)。则分类的精确率是 (要求:用小数表示,且保留小数点后两位)? 实 际 类 别 预测类别 正例 负例 总计 正例 TP=40 FN=30 P(实际为正例)=70 负例 FP=10 TN=20 N(实际为负例)=30 表中数据项的含义: True positives(TP): 被正确地划分为正例的个数,即实际为正例且被分类器划分为正例的实例数(样本数); False negatives(FN):被错误地划分为负例的个数,即实际为正例但被分类器划分为负例的实例数; False positives(FP): 被错误地划分为正例的个数,即实际为负例但被分类器划分为正例的实例数; True negatives(TN): 被正确地划分为负例的个数,即实际为负例且被分类器划分为负例的实例数。
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