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2025年Python深度学习培训试卷押题
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、选择题(每题2分,共40分)
1.下列哪个不是深度学习常用的激活函数?
A.Sigmoid
B.ReLU
C.Tanh
D.Logistic
2.卷积神经网络(CNN)主要适用于哪种类型的数据?
A.文本数据
B.图像数据
C.时间序列数据
D.语音数据
3.下列哪个不是循环神经网络(RNN)的变体?
A.LSTM
B.GRU
C.CNN
D.BidirectionalRNN
4.在深度学习中,过拟合现象通常是由于什么原因造成的?
A.数据量不足
B.模型复杂度过高
C.学习率过低
D.正则化不足
5.下列哪个不是常用的正则化方法?
A.L1正则化
B.L2正则化
C.Dropout
D.数据增强
6.在深度学习中,批量归一化(BatchNormalization)主要用于什么?
A.增加模型参数
B.减少梯度消失
C.加速模型收敛
D.提高模型泛化能力
7.下列哪个不是常用的优化算法?
A.梯度下降法
B.Adam
C.RMSprop
D.KMeans
8.在深度学习中,交叉熵损失函数通常用于什么类型的任务?
A.回归任务
B.分类任务
C.核心任务
D.时间序列任务
9.下列哪个不是常用的深度学习框架?
A.TensorFlow
B.PyTorch
C.Keras
D.Scikitlearn
10.在深度学习中,数据增强的主要目的是什么?
A.增加数据量
B.提高模型泛化能力
C.减少过拟合
D.加速模型训练
11.下列哪个不是常用的模型评估指标?
A.准确率
B.精确率
C.召回率
D.相关性系数
12.在深度学习中,早停(EarlyStopping)主要用于什么?
A.防止过拟合
B.加速模型训练
C.增加模型参数
D.提高模型泛化能力
13.下列哪个不是常用的神经网络层数?
A.输入层
B.隐藏层
C.输出层
D.优化层
14.在深度学习中,Dropout主要用于什么?
A.增加模型参数
B.减少过拟合
C.加速模型训练
D.提高模型泛化能力
15.下列哪个不是常用的数据预处理方法?
A.归一化
B.标准化
C.噪声过滤
D.特征选择
16.在深度学习中,迁移学习主要用于什么?
A.增加模型参数
B.利用已有模型提高新任务的性能
C.加速模型训练
D.提高模型泛化能力
17.下列哪个不是常用的损失函数?
A.均方误差
B.交叉熵损失
C.Hinge损失
D.相关性损失
18.在深度学习中,批量处理(BatchProcessing)主要用于什么?
A.加速模型训练
B.减少内存占用
C.提高模型泛化能力
D.增加模型参数
19.下列哪个不是常用的优化器参数?
A.学习率
B.动量
C.beta
D.正则化系数
20.在深度学习中,激活函数的主要作用是什么?
A.增加模型参数
B.引入非线性
C.减少过拟合
D.加速模型训练
二、填空题(每题2分,共20分)
1.深度学习是一种基于______的学习方法,多层神经网络来学习数据的复杂表示。
2.卷积神经网络(CNN)______和______操作来提取图像特征。
3.循环神经网络(RNN)适用于处理______数据,能够捕捉数据的时序依赖关系。
4.在深度学习中,过拟合现象通常是由于模型______过高造成的。
5.正则化方法如L1和L2正则化主要用于______模型复杂度,防止过拟合。
6.批量归一化(BatchNormalization)在每个批次的数据上应用归一化操作,来______内部协变量偏移问题。
7.优化算法如Adam和RMSprop动态调整______来加速模型收敛。
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