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编程问答

[HITML]哈工大2020秋机器学习期末试题

發布時間:2024/1/18 编程问答 30 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 [HITML]哈工大2020秋机器学习期末试题 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

哈工大2020秋機器學習期末試題

  • (1) 樣本標簽Y和屬性A1之間的信息可以選擇屬性。給出互信息的定義。
    (2) 決策樹空間很大,用互信息(信息增益)選擇屬性的目的?這樣做有什么好處?
    (3) 如何避免決策樹過擬合?

  • Y為類別(兩類,Y=0和Y=1)隨機變量,將真實類為1的樣本判斷為類0造成的損失為a,反之為b,如下表。那么期望損失最小意義下的分類準則?并用圖例說明。

  • Y:真實 \ 預測01
    00a
    1b0
  • (1) 結合圖給出線性可分情況下的SVM的目標函數及約束條件
    (2) 線性不可分的解決方案
    (3) SVM分類函數中支持向量的意義
  • (1) 本課程中的參數估計方法
    (2) 它們的區別
    (3) 它們得到一致結果的條件
  • 給定訓練集 D = { ( x i , y i ) } , i = 1 , . . . , N D=\{(x_i, y_i)\}, i=1,...,N D={(xi?,yi?)},i=1,...,N 有兩個類別,訓練邏輯回歸模型。
    (1) 為什么目標函數用的是 log ? ( Y ∣ X ) \log (Y|X) log(YX) 而不是 log ? ( X , Y ) \log (X, Y) log(X,Y)
    (2) 從邏輯回歸模型推導出樣本空間的分類決策面,給出推導
  • (1) 從信號重建的角度推導PCA
    (2) 用PCA實現信號壓縮的方案
  • (1) k-means算法流程
    (2) k-means的優化目標函數
    (3) k-means和EM算法的相似和不同
  • 本課程實驗一是單變量非線性的問題,如何處理成線性回歸問題,給出方案
  • 總結

    以上是生活随笔為你收集整理的[HITML]哈工大2020秋机器学习期末试题的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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