深度学习框架应用开发习题及答案(陈晓龙) 第3章.docx
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1、深度学习框架应用开发习题及答案一、选择题1.最早的神经元数学模型是()A.BP模型B.感知器模型C.CNN模型D.M-P模型答案:D解释:最早的形式化神经元数学模型是M-P模型,由美国心理学家McCulloch和数理逻辑学 家Pitts合作于1943年提出2.生物神经元包括树突和轴突,其中树突相当于(),轴突相当于()A.输入端处理端B.输出端处理端C.输入端输出端D.输出端输入端答案:A.下列哪个函数不可以做激活函数?A. y = tanh(x)y = sin(x)B. y = 2xy = sigmiod(x)答案:C解释激活函数的作用:引入非线性值,并且映射-11,所以y=2x不符合作为激
2、活函数的要 求3 .tanh激活函数通常比隐藏层单元的sigmoid激活函数效果更好,因为其输出的平均值更接 近于零,因此它将数据集中在下一层是更好的选择,请问正确吗?A.TrueB.False答案:A5.下面哪个选项不是神经网络训练过程中过拟合的防止方法?A.提前终止B.增加学习率C.L2正则化D.dropou答案:B6.卷积神经网络的正向传播过程是指从输入层到输出层的信息传播过程,该过程包括的操作 有()A.卷积操作B.池化操作C.Relu操作D.全连接分类答案:D.以下哪些结构属于BP神经网络A.输入层 B.隐含层 C输出层 D.卷积层 答案:D.前馈神经网络通过误差后向传播(BP算法)
3、进行参数学习,这是一种()机器学习手段A.监督学习8 .半监督学习C.无监督学习D.无监督学习和监督学习的结合 答案:A.下面对前馈神经网络描述不正确的是()A.层与层之间通过“全连接”进行连接,即两个相邻层之间神经元完全成对连接B.各个神经元接受前一级神经元的输入,并输出到下一级C.同一层内神经元之间存在全连接D.同一层内的神经元相互不连接 答案:C10.下面对前馈神经网络这种深度学习方法描述不正确的是() A.实现了非线性映射B.是一种端到端学习的方法C.隐藏层数目大小对学习性能影响不大D.是一种监督学习的方法答案:C二、填空题1、进行深度学习应用开发的第一步也是至关重:要的一步就是数据处
4、理。2、TensorFlow2 提供了 函数 tf.keras.utils.get file 用于下载数据集。3、在实际开发过程中,开发人员都需要对数据进行分析。通过分析,选取合适的数据以及 相对应的数据预处理方法是项目开发成功的关键。4、借助seaborn工具(安装命令:pip install seaborn)可以对数据进行数据可视 化。5、散点触图可以用于粗略揭示数据中,不同列之间的相关性。6、数据送入模型进行训练之前,一步很重要的步骤就是清洗无效数据。7、开发者想获取指定某连续几行的数据,如第30行到49行,可以通过切片的方式获取。8、pandas提供无效数据统计函数isnan。9、处理
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