A.標(biāo)稱屬性
B.二元屬性
C.序數(shù)屬性
D.數(shù)值屬性
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A.算術(shù)平均值
B.截尾均值
C.中位數(shù)
D.眾數(shù)
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B.二元屬性
C.序數(shù)屬性
D.數(shù)值屬性
A.關(guān)聯(lián)分析
B.分類和預(yù)測
C.聚類分析
D.演變分析
A.關(guān)聯(lián)分析
B.分類和預(yù)測
C.聚類分析
D.演變分析
A.關(guān)聯(lián)分析
B.分類和預(yù)測
C.演變分析
D.概念描述
最新試題
通常,當(dāng)試圖從大量觀察中學(xué)習(xí)具有少量狀態(tài)的HMM時,我們幾乎總是可以通過允許更多隱藏狀態(tài)來增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)的可能性。
對于文本數(shù)據(jù)和多媒體數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取是為了方便對于這類數(shù)據(jù)的觀察和理解。
任務(wù)調(diào)度系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)才能使得數(shù)據(jù)收集工作可以不間斷地按照既定的目標(biāo)從目標(biāo)源獲取數(shù)據(jù)。
小數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)處理最好也由計算機(jī)手段來完成。
隨機(jī)梯度下降每次更新執(zhí)行的計算量少于批梯度下降。
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。
數(shù)據(jù)復(fù)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。
訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有過度擬合訓(xùn)練數(shù)據(jù)的潛在問題。
當(dāng)MAP中使用的先驗是參數(shù)空間上的統(tǒng)一先驗時,MAP估計等于ML估計。
最大似然估計的一個缺點(diǎn)是,在某些情況下(例如,多項式分布),它可能會返回零的概率估計。