【2025年华为秋招(AI)-12月17日-第一题(100分)- 选择题】(题目+思路+JavaC++Python解析+在线测试)
2026/5/4 20:11:45 网站建设 项目流程

一、单选题

1、使用岭回归(Ridge Regression)拟合样本数据,调试正则化参数λ来降低模型复杂度,当λ较大时、关于偏差(bias)和方差(Variance),一般情况下

{ { select(1) }}

  • 当入较大时,偏差增大,方差减小
  • 当入较大时,偏差减小,方差增大
  • 当入较大时,偏差增大,方差增大
  • 当入较大时,偏差减小,方差减小

2、对于伯努利分布X~Bernoulli§,样本{1,0,1,1}对p的MLE(MaximumLikelihood Estimation,最大似然估计为
{ { select(2) }}

  • 样本中位数
  • 0.75
  • 0.5
  • 0.25

3、在最大似然估计中,为什么通常对似然函数取对数?
{ { select(3) }}

  • 为了增加模型的复杂度
  • 为了使参数估计更加准确
  • 为了引入先验分布
  • 为了将乘法转化为加法,简化计算

4、在图像分类任务中,若模型将大量负样本误判为正样本,这表明:
{ { select(4) }}

  • Accuracy偏高
  • Precis

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