2024年《走进人工智能》知识考试题及答案.docx
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1、2024年走进人工智能知识考试题及答案一、单选题1.在一个神经网络中,下面()方法可以用来处理过拟合。A、DropoutB、分批归一化(BatchNormalization)C、正则化(Regularization)D、都可以参考答案:D2 .以下几种模型方法属于判别式模型的有()。1)混合高斯模型2)条件随机场模型3)区分度训练4)隐马尔科夫模型A、2,3B、3,4C、1,4D、1,2参考答案:A3 .神经网络模型因受人类大脑的启发而得名。神经网络由许多神经元组成,每个神经元接受一个输入,对输入进行处理后给出一个输出。请问下列关于神经元的描述中,哪一项是正确的?A、每个神经元只有一个输入和一
2、个输出B、每个神经元有多个输入和一个输出C、每个神经元有一个输入和多个输出D、每个神经元有多个输入和多个输出E、上述都正确参考答案:E4 .生成对抗网络像是一个博弈系统,生成器生成伪造的样本,判别器判断是真是假,我们理想的结果是()。A、生成器产生的样本大致相同B、判别器高效的分辨生成器产生样本的真假C、判别器无法分辨生成器产生样本的真假D、生成器产生的样本不尽相同参考答案:C5 .已知:1)大脑是有很多个叫做神经元的东西构成,神经网络是对大脑的简单的数学表达。2)每一个神经元都有输入、处理函数和输出。3)神经元组合起来形成了网络,可以拟合任何函数。4)为了得到最佳的神经网络,我们用梯度下降方
3、法不断更新模型。给定上述关于神经网络的描述,()什么情况下神经网络模型被称为深度学习模型?A、加入更多层,使神经网络的深度增加B、有维度更高的数据C、当这是一个图形识别的问题时D、以上都不正确参考答案:A6 .梯度下降算法的正确步骤是什么?D计算预测值和真实值之间的误差2)重复迭代,直至得到网络权重的最佳值3)把输入传入网络,得到输出值4)用随机值初始化权重和偏差5)对每一个产生误差的神经元,调整相应的(权重)值以减小误差A、1,2,3,4,5B、5,4,3,2,1C、3,2,1,5,4D、4,3,1,5,2参考答案:D7 .如果一个模型在测试集上偏差很大,方差很小,则说明该模型()。A、过拟
4、合B、可能过拟合可能欠拟合C、刚好拟合D、欠拟合参考答案:B8 .假如我们使用非线性可分的SVM目标函数作为最优化对象,我们怎么保证模型线性可分?A、设C=IB、设C=OC、设C二无穷大D、都不对参考答案:C9 .下列哪项关于模型能力(指神经网络模型能拟合复杂函数的能力)的描述是正确的?A、隐藏层层数增加,模型能力可能增加B、DroPOUt的比例增加,模型能力必然增加C、学习率增加,模型能力必然增加D、都不正确参考答案:A10 .输入32X32的图像,用大小5X5的卷积核做步长为1的卷积计算,输出图像的大小是()。A、28X23B、28X28C、29X29D、23X23参考答案:BIL我们想在
5、大数据集上训练决策树,为了使训练时间更少,我们可以()。A、增加树的深度B、增加学习率C、减少树的深度D、减少树的数量参考答案:C12 .下列哪部分不是专家系统的组成部分?A、用户B、综合数据库C、推理机D、知识库参考答案:A13 .下列哪个神经网络结构会发生权重共享?A、卷积神经网络B、循环神经网络C、全连接神经网络D、A和B参考答案:D14 .下列哪个不属于常用的文本分类的特征选择算法?A、卡方检验值B、互信息C、信息增益D、主成分分析参考答案:D15 .下列哪个不是人工智能的技术应用领域?A、搜索技术B、数据挖掘C、智能控制D、编译原理参考答案:D16 .Q(s,a)是指在给定状态S的情
6、况下,采取行动a之后,后续的各个状态所能得到的回报()。A、总和B、最大值C、最小值D、期望值参考答案:D17 .数据科学家可能会同时使用多个算法(模型)进行预测,并且最后把这些算法的结果集成起来进行最后的预测(集成学习),以下对集成学习说法正确的是()。A、单个模型之间有高相关性B、单个模型之间有低相关性C、在集成学习中使用“平均权重”而不是“投票”会比较好D、单个模型都是用的一个算法参考答案:B18 .以下哪种技术对于减少数据集的维度会更好?A、删除缺少值太多的列B、删除数据差异较大的列C、删除不同数据趋势的列D、都不是参考答案:A19 .在强化学习过程中,学习率越大,表示采用新的尝试得到
7、的结果比例越(),保持旧的结果的比例越()。A、大,小B、大,大C、小,大D、小,小参考答案:A20 .以下哪种方法不属于特征选择的标准方法?A、嵌入B、过滤C、包装D、抽样参考答案:D21 .要想让机器具有智能,必须让机器具有知识。因此,在人工智能中有一个研究领域,主要研究计算机如何自动获取知识和技能,实现自我完善,这门研究分支学科叫()。A、专家系统B、机器学习C、神经网络D、模式识别参考答案:B22 .QTearning算法中,Q函数是OoA、状态-动作值函数B、状态函数C、估值函数D、奖励函数参考答案:A23 .语言模型的参数估计经常使用最大似然估计,面临的一个问题是没有出现的项概率为
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