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[判断题]

KNN算法对样本不均衡的数据,判断不够合理,因此引入了加权的方法来改进算法,这使得模型的可解释性和可信度都大大提升()

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第1题

以下对于KNN算法的描述中正确的是()

A.KNN算法是操作最为简单的分类算法

B.KNN算法的指导思想是“近朱者赤近墨者黑”

C.KNN算法的可解释性较差,无法给出科学的分类规则。

D.KNN算法的计算量与数据量有关。

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第2题

可以降低交易对市场的冲击的算法是()

A.跟量算法

B.时间加权平均价格算法

C.成交量加权平均价格算法

D.执行缺口算法

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第3题

发现关联规则的算法通常要经过以下三个步骤:连接数据,作数据准备给定()和(),利用数据挖掘工具提供的算法发现关联规则可视化显示、理解、评估关联规则

A.最大兴趣度,最小置信度

B.最小置信度,最大可信度

C.最小支持度,最小可信度

D.最大可信度,最大支持度

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第4题

与传统的分类机器学习算法相比,深度学习网络不同之处是下面哪些项?

A.深度学习算法对数据预处理没要求

B.不需要人工进行特征工程,深度学习算法本身具有一定的特征提取能力

C.深度学习算法需要的数据量和算力更大,但性能更好

D.深度学习的算法解释性一般比较弱

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第5题

下列对Ribbon的解释不正确的是()

A.Ribbon主要提供客户侧的软件负载均衡算法

B.简单轮询负载均衡

C.加权响应时间负载均衡

D.绝对负载均衡

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第6题

下列算法哪些属于K-means的变种?()

A.kNN

B.Meanshift

C.k-means++

D.以上都不是

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第7题

根据特定的时间间隔,在每个时间点上平均下单的算法是()

A.成交量加权平均价格算法

B.时间加权平均价格算法

C.跟量算法

D.执行缺口算法

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第8题

数据和特征决定了机器学习算法的上线,而模型和算法只是不断逼近这个上限而已。()
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第9题

有一些决策树学习算法可进行"增量学习",即在接收到新样本后可对已学得的模型进行调整,而不用完全重新学习。()
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第10题

KNN算法需要预先设定很多参数,且难以实施,因此在实际中不常使用()
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