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人工智能導(dǎo)論知到章節(jié)測試答案智慧樹2023年最新東北石油大學(xué)第一章測試人工智能的目的是讓機(jī)器能夠,以實(shí)現(xiàn)某些人類腦力勞動的機(jī)械化()。
參考答案:
模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能盲人看不到一切物體,他們可以通過辨別人的聲音識別人,這是智能的()方面。
參考答案:
感知能力人工智能是一門綜合性的交叉學(xué)科,涉及哪些學(xué)科()。
參考答案:
神經(jīng)心理學(xué);計算機(jī)科學(xué);控制論;腦科學(xué)人工智能的主流學(xué)派包括()。
參考答案:
行為主義;符號主義;連接主義圖靈測試是判斷機(jī)器是否具有人工智能的方法,是人工智能最標(biāo)準(zhǔn)的定義。()
參考答案:
錯第二章測試“王宏是一名學(xué)生”可以用謂詞表示為STUDENT(WangHong),其中,WangHong是()。
參考答案:
個體詞產(chǎn)生式系統(tǒng)的核心是()。
參考答案:
推理機(jī)知識的不確定性來源于()。
參考答案:
不完全性引起的不確定性;模糊性引起的不確定性;隨機(jī)性引起的不確定性;經(jīng)驗(yàn)引起的不確定性產(chǎn)生式表示法可以表示不確定性知識。()
參考答案:
對框架表示法不便于表示過程性知識。()
參考答案:
對第三章測試從初始證據(jù)出發(fā),按某種策略不斷運(yùn)用知識庫中的已知知識,逐步推出結(jié)論的過程稱為推理。()
參考答案:
對任何文字的析取式稱為子句。()
參考答案:
對謂詞公式不可滿足的充要條件是其子句集不可滿足。()
參考答案:
對對于一階謂詞邏輯,若子句集是不可滿足的,則必存在一個從該子句集到空子句的歸結(jié)演繹。()
參考答案:
對對于一階謂詞邏輯,如果沒有歸結(jié)出空子句,則說明原謂詞公式是不可滿足的。()
參考答案:
錯第四章測試如果問題存在最優(yōu)解,則下面幾種搜索算法中,()必然可以得到該最優(yōu)解。
參考答案:
啟發(fā)式搜索如果問題存在最優(yōu)解,則下面幾種搜索算法中,()可以認(rèn)為是“智能程度相對比較高”的算法。
參考答案:
啟發(fā)式搜索在啟發(fā)式圖搜索策略中,下面描述正確的是()。
參考答案:
closed表用于存放已擴(kuò)展過的節(jié)點(diǎn)。在估價函數(shù)中,對于g(x)和h(x)下面描述正確的是()。
參考答案:
h(x)是從節(jié)點(diǎn)x到目標(biāo)節(jié)點(diǎn)的最優(yōu)路徑的估計代價;g(x)是從初始節(jié)點(diǎn)到節(jié)點(diǎn)x的實(shí)際代價啟發(fā)式策略是利用與問題有關(guān)的啟發(fā)信息進(jìn)行搜索。()
參考答案:
對第五章測試在遺傳算法的輪盤賭選擇方法中,個體被選中的概率取決于該個體的()。
參考答案:
相對適應(yīng)度遺傳算法中,問題的每個有效解被稱為一個“染色體(chromosome)”,也稱為“串”,對應(yīng)于生物群體中的()。
參考答案:
生物個體以下關(guān)于遺傳算法的特點(diǎn)描述中,正確的是()。
參考答案:
從多點(diǎn)開始并行操作,可使用并行計算提高速度;尋優(yōu)規(guī)則由概率決定,是一種高效啟發(fā)式搜索;通過目標(biāo)函數(shù)來計算適應(yīng)度值,不需要其他推導(dǎo)和附加信息;對決策變量的編碼進(jìn)行操作,這樣提供的參數(shù)信息量大,優(yōu)化效果好粒子群算法中,以下關(guān)于慣性權(quán)重的描述,正確的是()。
參考答案:
可以控制粒子保持自身運(yùn)動慣性的速度;慣性速度大的粒子更趨向于探索未知空間,保證算法探索能力。;慣性速度小的粒子更趨向于跟隨種群最優(yōu)方向,保證算法收斂能力。遺傳算法主要借用生物進(jìn)化中“適者生存”的規(guī)律。()
參考答案:
對第六章測試在以下智能能力中,是機(jī)器獲取知識的根本途徑()。
參考答案:
學(xué)習(xí)使用One-Hot編碼,對學(xué)校類別特征[小學(xué)、初中、高中、大學(xué)]進(jìn)行表示,正確的是()。
參考答案:
[1000,0100,0010,0001]以下關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí)的描述,正確的是()。
參考答案:
機(jī)器學(xué)習(xí)是用數(shù)據(jù)或以往的經(jīng)驗(yàn),以此優(yōu)化計算機(jī)程序的性能標(biāo)準(zhǔn);機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的核心,是使計算機(jī)獲取知識、具有智能的根本途徑,;機(jī)器學(xué)習(xí)是計算機(jī)自動地通過學(xué)習(xí)獲取知識和技能,不斷改善性能,實(shí)現(xiàn)自我完善。;機(jī)器學(xué)習(xí)是通過對經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)來優(yōu)化任務(wù),進(jìn)而完成性能指標(biāo)的一個過程。在有監(jiān)督學(xué)習(xí)中,樣本包括()和(),數(shù)據(jù)集一般被劃分為()和()。()
參考答案:
標(biāo)記;測試集;特征;訓(xùn)練集機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能實(shí)現(xiàn)的唯一途徑。()
參考答案:
錯簡單理解,機(jī)器學(xué)習(xí)模型就是一個函數(shù),實(shí)現(xiàn)從樣本特征到樣本標(biāo)記的映射。()
參考答案:
對第七章測試回歸分析可應(yīng)用于假設(shè)檢驗(yàn),其中包括數(shù)據(jù)是否能表明原假設(shè)更可能是真還是假。()
參考答案:
對線性回歸就是一系列技術(shù)用于找出擬合一系列數(shù)據(jù)點(diǎn)的直線。()
參考答案:
對多元線性回歸只能處理數(shù)值特征,所以分類數(shù)據(jù)需要額外的處理。()
參考答案:
對吝嗇原則就是在模型選擇中除非復(fù)雜否則就堅(jiān)持使用簡單的模型。()
參考答案:
對前向消除法中首先向空模型加入的是最不顯著的變量。()
參考答案:
錯第八章測試人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本單元是()。
參考答案:
神經(jīng)元以下哪個不可以用作神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中激活函數(shù)的是()。
參考答案:
交叉熵函數(shù)人工神經(jīng)元模型(如M-P模型)包括()。
參考答案:
激勵函數(shù);輸入權(quán)重;求和累加以下關(guān)于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的描述中,正確的是()。
參考答案:
人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是受生物神經(jīng)學(xué)啟發(fā)的數(shù)學(xué)模型;通過構(gòu)建人工神經(jīng)元和建立神經(jīng)元間的連接,模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);人工神經(jīng)元是網(wǎng)絡(luò)的基本單元,模擬人腦神經(jīng)元接受輸入信號、產(chǎn)出輸出單層感知機(jī)能對線形可分的數(shù)據(jù)集進(jìn)行分類,能解決邏輯關(guān)系中的異或問題。()
參考答案:
錯第九章測試深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能之間的層次關(guān)系為()。
參考答案:
深度學(xué)習(xí)?機(jī)器學(xué)習(xí)?人工智能假設(shè)輸入是一個300*300的彩色(RGB)圖像,并且沒有使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。如果第一個隱層有100個神經(jīng)元,每個神經(jīng)元與輸入層進(jìn)行全連接,那么這個隱藏層有多少個參數(shù)(包括偏置參數(shù))?()
參考答案:
**3003003*100+100**1卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)是一種多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),其特點(diǎn)包括()。
參考答案:
卷積層一般由多個二維矩陣組成;在圖像識別等應(yīng)用中,能夠通過卷積運(yùn)算等逐層自動提取特征;一般由卷積層、池化層、全連接成層組成以下關(guān)于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)識,正確的有()。
參考答案:
可以組合低層特征為抽象的高層特征進(jìn)行特征學(xué)習(xí);繼承了傳統(tǒng)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自適應(yīng)學(xué)習(xí)能力;一般而言,層次越深則網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)能力越強(qiáng),但同時意味著計算開銷越大卷積層具有以下哪些特點(diǎn)?()
參考答案:
局部連接;權(quán)值共享第十章測試分類通過通過相似性推測標(biāo)簽,聚類通過標(biāo)簽推測相似性。()
參考答案:
錯假設(shè)總的類內(nèi)散布矩陣為SW,總的類間散布矩陣為SB,總體散布矩陣為ST,則ST=SW+SB。()
參考答案:
對順序聚類的性質(zhì)包括:()
參考答案:
對初始的第一個聚類中心的選擇依賴性比較強(qiáng);聚類效果受閾值的影響;按不同的順序輸入,可能得到不同的聚類結(jié)果譜系聚類不僅要產(chǎn)生出樣本的不同聚類,而且要生成一個完整的樣本層次分類譜系()。
參考答案:
對在模糊K-均值算法中,類別間可以存在交疊。()
參考答案:
對第十一章測試從數(shù)學(xué)的角度,降維可以分為線性降維和非線性降維。()
參考答案:
對分支定界法是特征提取的一種方法。()
參考答案:
錯下面哪個準(zhǔn)則函數(shù)可以用于分支定界法:()
參考答案:
;如下關(guān)于分支定界法的描述,哪些是正確的:()
參考答案:
可分性判據(jù)必須具有單調(diào)性;當(dāng)原始的特征維數(shù)很大時,計算量仍然比較大;該算法的計算量與最優(yōu)解所在分支的位置有關(guān)在線性判別分析中,對于樣本只有兩個類別的情況,最佳投影向量為:。()
參考答案:
對第十二章測試信息論的主要創(chuàng)始人是()
參考答案:
香農(nóng)下列關(guān)于信息熵的說法正確的是()。
參考答案:
一般情況下,把有規(guī)律排列的狀態(tài)稱為“低熵”下面關(guān)于結(jié)點(diǎn)的說法,正確的是()
參考答案:
內(nèi)部結(jié)點(diǎn)表示對測試樣本的一個特征進(jìn)行測試,下面的分支表示對該特征測試的輸出。;葉結(jié)點(diǎn)表示樣本的一個分類,即某一種決策結(jié)果;決策樹的結(jié)點(diǎn)有根結(jié)點(diǎn)、內(nèi)部結(jié)點(diǎn)和葉結(jié)點(diǎn)三種類型;根結(jié)點(diǎn)表示樣本集合在決策樹不斷的劃分過程中,我們希望結(jié)點(diǎn)的信息熵能夠迅速的升高。()
參考答案:
錯ID3決策樹的生成過程中,結(jié)點(diǎn)選取還尚未被用來劃分的、具有最高信息增益的特征屬性作為劃分標(biāo)準(zhǔn)。()
參考答案:
對第十三章測試以下關(guān)于人工智能產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)的描述正缺的是()。
參考答案:
人工智能還可以帶動工業(yè)機(jī)器人、無人駕駛汽車等新興產(chǎn)業(yè)的飛躍式發(fā)展;能夠推動多個領(lǐng)域的變革和跨越式發(fā)展,對傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生重大顛覆性影響;人工智能可以加速發(fā)現(xiàn)醫(yī)治疾病的新療法,大幅降低新藥研發(fā)成本;人工智能可以在國防、醫(yī)療、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融、商業(yè)、教育、公共安全等領(lǐng)域取得廣泛應(yīng)用,催生新的業(yè)態(tài)和商業(yè)模式通過人臉,可以推斷出一個人的種族、地域、甚至身份
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