A.標稱
B.序數(shù)
C.區(qū)間
D.相異
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A.第一個
B.第二個
C.第三個
D.第四個
A.變量代換
B.離散化
C.聚集
D.估計遺漏值
A.根據(jù)內(nèi)容檢索
B.建模描述
C.預測建模
D.尋找模式和規(guī)則
A.探索性數(shù)據(jù)分析
B.建模描述
C.預測建模
D.尋找模式和規(guī)則
A.頻繁模式挖掘
B.分類和預測
C.數(shù)據(jù)預處理
D.數(shù)據(jù)流挖掘
最新試題
公司內(nèi)部收集的數(shù)據(jù)不存在需要考慮數(shù)據(jù)隱私的環(huán)節(jié)。
數(shù)據(jù)復制或者備份均是為了從提高數(shù)據(jù)并發(fā)這個角度來設(shè)計和實現(xiàn)的。
完整性,一致性,時效性,唯一性,有效性,準確性是衡量數(shù)據(jù)質(zhì)量的六個維度指標。
小數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)處理最好也由計算機手段來完成。
經(jīng)常跟管理層打交道并進行有效地關(guān)于商業(yè)領(lǐng)域的討論有助于數(shù)據(jù)科學項目的成功。
無論質(zhì)心的初始化如何,K-Means始終會給出相同的結(jié)果。
如果P(A B)= P(A),則P(A∩B)= P(A)P(B)。
給定用于2類分類問題的線性可分離數(shù)據(jù)集,線性SVM優(yōu)于感知器,因為SVM通常能夠在訓練集上實現(xiàn)更好的分類精度。
數(shù)據(jù)壓縮與解壓縮可以使得數(shù)據(jù)處理的速度加快。
選擇用于k均值聚類的聚類數(shù)k的一種好方法是嘗試k的多個值,并選擇最小化失真度量的值。