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【单选题】
全局梯度下降算法、随机梯度下降算法和批量梯度下降算法均属于梯度下降算法,以下关于其有优缺点说法错误的是:
A.
全局梯度算法可以找到损失函数的最小值
B.
批量梯度算法可以解决局部最小值问题
C.
随机梯度算法可以找到损失函数的最小值
D.
全局梯度算法收敛过程比较耗时 Answer:C
题目标签:
下降算法
随机梯度下降
梯度下降
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【判断题】491/651使用随机梯度下降时,因为每次训练选取的样本是随机的,这本身就带来了不稳定性,会导致损失函数在下降到最低点的过程中,收敛过程不稳定
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】梯度下降算法的正确步骤是什么? 1.计算预测值和真实值之间的误差 2.迭代跟新,直到找到最佳权重 3.把输入传入网络,得到输出值 4.初始化随机权重和偏差 5.对每一个产生误差的神经元,改变相应的(权重)值以减小误差
A.
4, 3, 1, 5, 2
B.
3, 2, 1, 5, 4
C.
5, 4, 3, 2, 1
D.
1, 2, 3, 4, 5
查看完整题目与答案
【单选题】梯度下降算法中,损失函数曲面上轨迹最混乱的算法是以下哪种算法?
A.
SGD
B.
BGD
C.
MGD
D.
MBGD Answer:A
查看完整题目与答案
【判断题】随机梯度下降算法是指每次运算使用全部样本
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】不是随机梯度下降的特点是()
A.
批量数值选取为1
B.
学习率逐渐减小
C.
可以达到最小值
D.
在最小值附近波动
查看完整题目与答案
【判断题】随机梯度下降导致方向变化过大,不能很快收敛到最优解。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】随机梯度下降和最小二乘法得到的模型参数,在数值上完全相等。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】批量梯度下降,小批量梯度下降,随机梯度下降最重要的区别在哪里?
A.
梯度大小
B.
梯度方向
C.
学习率
D.
使用样本数 Answer:D
查看完整题目与答案
【单选题】随机梯度下降,每次迭代时候,使用一个样本。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】323/651以下关于随机梯度下降和小批量梯度下降的描述,正确的是哪些项?
A.
随机样度下降的不稳定性可以帮助模型在收敛中跳过一些局部极值点
B.
小批量梯度下降相比于随机梯度下降更容易受到噪声数据的影响
C.
随机梯度下降的一种实现是在线学习(Online Learning),它根据每一个样例来更新葆度
D.
小批量梯度下降的思想是每次使用一小批固定尺寸(Batch Size)的样例来更新权值
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A.
正确
B.
错误
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A.
4, 3, 1, 5, 2
B.
3, 2, 1, 5, 4
C.
5, 4, 3, 2, 1
D.
1, 2, 3, 4, 5
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【单选题】梯度下降算法中,损失函数曲面上轨迹最混乱的算法是以下哪种算法?
A.
SGD
B.
BGD
C.
MGD
D.
MBGD Answer:A
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【判断题】随机梯度下降算法是指每次运算使用全部样本
A.
正确
B.
错误
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【单选题】不是随机梯度下降的特点是()
A.
批量数值选取为1
B.
学习率逐渐减小
C.
可以达到最小值
D.
在最小值附近波动
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【判断题】随机梯度下降导致方向变化过大,不能很快收敛到最优解。( )
A.
正确
B.
错误
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【判断题】随机梯度下降和最小二乘法得到的模型参数,在数值上完全相等。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】批量梯度下降,小批量梯度下降,随机梯度下降最重要的区别在哪里?
A.
梯度大小
B.
梯度方向
C.
学习率
D.
使用样本数 Answer:D
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【单选题】随机梯度下降,每次迭代时候,使用一个样本。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】323/651以下关于随机梯度下降和小批量梯度下降的描述,正确的是哪些项?
A.
随机样度下降的不稳定性可以帮助模型在收敛中跳过一些局部极值点
B.
小批量梯度下降相比于随机梯度下降更容易受到噪声数据的影响
C.
随机梯度下降的一种实现是在线学习(Online Learning),它根据每一个样例来更新葆度
D.
小批量梯度下降的思想是每次使用一小批固定尺寸(Batch Size)的样例来更新权值
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