多项选择题X 纠错

A.输入权向量
B.偏置量θ
C.网络结构
D.激活函数

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多项选择题

A.由简单单元构成复杂网络
B.能够大规模并行计算
C.能够分布式存储信息
D.具有非线性逼近能力
E.具有自适应学习能力

多项选择题

A.前馈网络表达输入和输出之间的映射关系
B.前馈网络表达输出与输入的共同作用
C.反馈网络表达输入和输出之间的映射关系
D.反馈网络表达输出与输入的共同作用
E.前馈网络为静态网络
F.前馈网络为动态网络
G.反馈网络为静态网络
H.反馈网络为动态网络
I.前馈网络输出不作用在网络的输入中
J.反馈网络下一时刻的输出与上一时刻的输出有关

多项选择题

A.玻尔兹曼机是一种存在全互联的神经网络模型
B.玻尔兹曼机学习结果是使得网络的输入输出联合概率分布与训练集样本的输入输出联合概率分布接近
C.玻尔兹曼机的学习过程是调整权向量和网络结构的过程
D.玻尔兹曼机使用李雅普诺夫能量函数描绘网络状态演化的结果

多项选择题

A.LeNet中使用的是均值池化
B.均值池化可以较好地保留图像的背景信息
C.均值池化在处理图像时,图像的边缘会被钝化
D.均值池化在物体轮廓等特征提取中更有效

单项选择题

A.保留更多信息
B.降维
C.减少计算量
D.过滤部分噪声

单项选择题

A.对比散度算法采用无监督学习规则
B.对比散度算法中隐层也被称为特征提取器
C.随机梯度下降法迭代修正权向量和偏置量一次就能取得较好结果
D.多层同时完成在玻尔兹曼机中的预训练

单项选择题

A.多层感知器网络在早期的发展中存在如何训练的问题
B.网络的层数多少和逼近能力呈正相关
C.隐层神经元的输出误差可以直接获取
D.BP网络中每个神经元学习的规则都是误差反馈学习

单项选择题

A.均方误差函数
B.平均误差函数
C.最大误差函数
D.最小误差函数

判断题

贴近度的值具有绝对意义,能够直接进行比较。

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