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减少神经网络过拟合可以通过增加网络的神经元个数或层数解决。


参考答案和解析
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考题 神经网络中误差精度的提高可以通过增加隐含层中的神经元数目来实现。() 此题为判断题(对,错)。

考题 在其他条件不变的前提下,以下哪种做法容易引起机器学习中的过拟合问题?A.增加训练集量B.减少神经网络隐藏层节点数C.删除稀疏的特征D.SVM算法中使用高斯核/RBF核代替线性核

考题 对应GradientBoostingtree算法,以下说法正确的是()1.当增加最小样本分裂个数,我们可以抵制过拟合2.当增加最小样本分裂个数,会导致过拟合3.当我们减少训练单个学习器的样本个数,我们可以降低variance4.当我们减少训练单个学习器的样本个数,我们可以降低biasA.2和4B.2和3C.1和3D.1和4

考题 神经网络的研究主要分为3个方面的内容,即() A.神经网络的应用B.神经元模型C.神经网络结构D.神经网络学习算法

考题 增加神经元的个数,无法提高神经网络的训练精度。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对于神经网络的说法,下面正确的是:( ) A增加神经网络层数,可能会增加测试数据集的分类错误率B减少神经网络层数,总是能减小测试数据集的分类错误率C增加神经网络层数,总是能减小训练数据集的分类错误率

考题 对于一个分类任务,如果开始时神经网络的权重不是随机赋值的,二是都设成0,下面哪个叙述是正确的?( ) A.其他选项都不对B.没啥问题,神经网络会正常开始训练C.神经网络可以训练,但是所有的神经元最后都会变成识别同样的东西D.神经网络不会开始训练,因为没有梯度改变

考题 对应GradientBoostingtree算法,以下说法正确的是:( ) A.当增加最小样本分裂个数,我们可以抵制过拟合B.当增加最小样本分裂个数,会导致过拟合C.当我们减少训练单个学习器的样本个数,我们可以降低varianceD.当我们减少训练单个学习器的样本个数,我们可以降低bias

考题 以下不属于人工神经网络主要特点的是()。A、网络中含有神经元B、便于用超大规模集成电路或光学集成电路系统实现C、信息分布在神经元的连接上D、可以逼近任意非线性系统

考题 简述生物神经元及人工神经网络的结构和主要学习算法。

考题 在第一次神经网络的研究中,针对感知机无法解决异或XOR问题的缺陷,人工智能专家们的新思路包括()。A、引入非线性变换B、引入线性变换C、引入单层神经网络D、引入多层神经网络

考题 在一个神经网络中,下面哪种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

考题 当倒传递神经网络(BP神经网络)无隐藏层,输出层个数只有一个的时候,也可以看做是逻辑回归模型。

考题 决定神经网络拓朴结构的是隐含层节点的个数与连接方式。

考题 人工神经网络是以工程手段来模拟人脑神经元网络的结构与特点的系统

考题 对抗神经网络可以通过两个神经网络的博弈,达到更好的学习效果。()

考题 感知机无法解决异或XOR问题的缺陷导致了第一次人工神经网络研究的衰退。()

考题 人工智能目前的主要方法包括()。A、神经元网络B、神经网络C、进化计算D、粒度计算

考题 对于一个图像识别问题(在一张照片里找出一只猫),下面哪种神经网络可以更好地解决这个问题()?A、循环神经网络B、感知机C、多层感知机D、卷积神经网络

考题 判断题对抗神经网络可以通过两个神经网络的博弈,达到更好的学习效果。()A 对B 错

考题 单选题在递归网络中,多个神经元互连以组织一个互连神经网络,有些神经元的输出被反馈至神经元的()A 同层B 同层或前层C 前层D 输出层

考题 多选题在第一次神经网络的研究中,针对感知机无法解决异或XOR问题的缺陷,人工智能专家们的新思路包括()。A引入非线性变换B引入线性变换C引入单层神经网络D引入多层神经网络

考题 判断题当倒传递神经网络(BP神经网络)无隐藏层,输出层个数只有一个的时候,也可以看做是逻辑回归模型。A 对B 错

考题 填空题生物神经元和神经网络的两个重要特性:()和()。

考题 问答题简述生物神经元及人工神经网络的结构和主要学习算法。

考题 判断题反馈型神经网络中,每个神经元都能接收所有神经元输出的反馈信息。A 对B 错

考题 单选题具有递阶分层结构,由一些同层神经元间不存在互连的层级组成。从输入层至输出层的信号通过单向连接流通;神经元从一层连接至下一层,不存在同层神经元间的连接的神经网络是()A 前馈网络B 递归网络C Elmman网络D Hopfield网络

考题 多选题人工智能目前的主要方法包括()。A神经元网络B神经网络C进化计算D粒度计算