单选题

机器学习是指通过()在机器上训练模型,并利用模型进行分析决策与行为预测的过程。

A. 数据
B. 算法
C. 算力
D. 数据和算法

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单选题
机器学习是指通过()在机器上训练模型,并利用模型进行分析决策与行为预测的过程。
A.数据 B.算法 C.算力 D.数据和算法
答案
单选题
机器学习指机器通过统计学算法,对大量的历史数据进行学习从而生成经验模型,利用经验模型指导业务。下列关于机器学习的说法错误的是?
A.机器学习的数据量要大,并且避免过多的噪音数据; B.机器学习生成的结果是模型,是通过历史经验总结出的一套解决方案; C.机器学习广泛应用于营销、预测、关系挖掘、文本分析、智能设备等方面; D.机器学习的核心是算法,算法越复杂,机器学习准确率就越高;
答案
判断题
业务分析平台BAP提供的机器学习功能是指通过对历史数据进行训练生成特定的预测模型,来满足预测性的、或者非常复杂的分析业务的逻辑。
答案
判断题
机器学习在获取数据后进行数据分析以提取特征,进而构建机器学习算法,最终形成决策模型。(????)
答案
单选题
机器学习的主旨是让计算机去模拟或实现人类的学习行为,是人工智能的核心。机器学习虽然可以在大数据训练中学到正确的工作方法,但它也很容易受到恶意干扰。通常攻击者是通过输入恶意数据来“欺骗”机器学习模型,导致其出现严重故障。近日,“Data61”机器学习小组研发出了一种机器学习的新算法。这种新算法通过类似疫苗接种的思路,帮助机器学习“修炼”出抗干扰能力。这是针对机器学习模型打造的防干扰训练,譬如,在图片识别领域,该算法能够对图片集合进行微小的修改或使其失真,激发出机器学习模型的抗干扰能力,并形成相关的自我抗干扰训练模型。这段文字意在说明:
A.干扰机器识别图像的新方法 B.新算法助机器学习抵抗干扰 C.机器学习是人工智能的核心 D.机器学习大数据训练的方法
答案
单选题
机器学习研究如何通过计算的手段,利用经验来改善系统自身的性能,请问机器学习利用数据训练出什么()。
A.模型 B.表结构 C.结果 D.报表
答案
主观题
从如下模型中选择已被用作机器学习的代表性模型。
答案
单选题
监督学习是从标注数据中学习预测模型的机器学习问题。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
机器学习是指计算机依托海量、实时、非结构化大数据资源进行训练和测验,从而得到专项任务的决策模型,当新的大数据输入后,利用模型进行决策并付诸行动,行动过程及其产生的实际效果作为模型验证资源又存入大数据资源库,不断优化决策模型,从而实现决策模型的递进式优化过程。()
答案
单选题
机器学习的流程包括:分析案例、数据获取、________和模型验证这四个过程。()
A.数据清洗 B.数据分析 C.模型训练 D.模型搭建
答案
热门试题
模型算法中,对样本数据机器学习时,通常把数据集分为训练集和测试集() 机器学习的模型构建时,使用的特征越多,则模型精度越高,应用效果越好。 机器学习的概率模型是采用概率论来表示所有 通过阿里云机器学习可以创建实验,在实验中进行模型训练、新记录预测等,这些实验可以离线部害成DataWorks中的任务,通过DataWorks中的调度系统进行定时调度() 通过分析已知训练样本类别的数据集属性,通过训练建立相应分类模型,是监督学习。() 进行离线编程时,可通过离线编程软件对导入的机器人模型进行()设置 建立一个5000个特征,100万数据的机器学习模型.我们怎么有效地应对这样的大数据训练()。 13. MapReduce编程模型只适合非结构化的海量数据搜索、挖掘、分析与机器智能学习等。 神经网络模型是数据挖据中常见的一种模仿人类思维方式的机器学习算法模型,在用于预测分析时,先需要通过一个较小规模的“样本”数据“学习”出输入与输出之间可能存在的某种关系模式,从而建立预测模型。类似这种机器学习算法,又被称为_________,其中用到的“样本”数据一般被称为_______。 机器学习的概率模型是采用概率论来表示所有[填空1][填空1]的形式。 在机器学习扩展库sklearn中,KMeans聚类模型完成聚类之后,可以通过_____________属性查看各个聚类的中心。 中国大学MOOC: 选择机器人模型是在“ABB模型库”当中。 在TCP/IP模型中,()使源端和目的端机器上的对等实体可以进行会话。 回归分析是在相关分析的基础上,利用数学模型来描述因变量与自变量之间的数量关系,通过足够数据得到模型之后,即可利用它来解释问题、分析问题,进行预测。 机器学习的含义是指()。 数理模型分析是利用特征方程、公式,结合()分析、综合系统分析,再利用系统模型、仿真模型分析城市水温、气候等的变化。 机器学习扩展库sklearn的tree模块提供了用于分类和回归的决策树模型。 以下说法正确的是()1.一个机器学习模型,如果有较高准确率,总是说明这个分类器是好的2.如果增加模型复杂度,那么模型的测试错误率总是会降低3.如果增加模型复杂度,那么模型的训练错误率总是会降低 假如我们建立一个60000个特征,1000万数据集的机器学习模型,我们怎么有效的应对这样的大规模数据的训练()。 离线编程时可利用计算机图形学的成果,建立起机器人及其工作环境的模型,再利用机器人语言及相关算法,通过对图形的控制和操作,在不使用实际机器人的情况下进行轨迹规划,进而生成机器人作业程序
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