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《统计学习题集》含答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.线性回归模型中,如果数据集中存在异常值,可能会对回归结果产生什么影响?()
A.增加模型的拟合度
B.减少模型的拟合度
C.不影响模型的拟合度
D.无法预测
2.以下哪种方法不属于无监督学习?()
A.聚类分析
B.支持向量机
C.主成分分析
D.聚类算法
3.在决策树中,用于选择最佳分裂的特征是哪个?()
A.均方误差
B.交叉熵
C.Gini指数
D.负熵
4.K-最近邻算法中,K值的选择对模型性能有何影响?()
A.K值越大,模型越复杂
B.K值越小,模型越复杂
C.K值增大,模型泛化能力提高
D.K值减小,模型泛化能力提高
5.在朴素贝叶斯分类器中,哪种假设是基础的?()
A.各个特征相互独立
B.各个特征存在依赖关系
C.特征之间存在线性关系
D.特征之间没有关系
6.在数据预处理中,以下哪个步骤是必要的?()
A.数据清洗
B.特征选择
C.特征提取
D.以上都是
7.逻辑回归模型的输出结果是什么?()
A.类别标签
B.连续值
C.0或1的整数
D.累积概率
8.在时间序列分析中,以下哪个指标表示数据的趋势?()
A.周期
B.季节性
C.趋势
D.随机性
9.以下哪种算法属于集成学习?()
A.决策树
B.K-最近邻
C.支持向量机
D.随机森林
二、多选题(共5题)
10.以下哪些是进行特征选择时常用的方法?()
A.相关性分析
B.卡方检验
C.递归特征消除
D.基于模型的特征选择
E.主成分分析
11.以下哪些是时间序列分析中常见的成分?()
A.趋势
B.季节性
C.周期
D.随机性
E.突变
12.以下哪些是监督学习中的分类算法?()
A.线性回归
B.决策树
C.K-最近邻
D.朴素贝叶斯
E.神经网络
13.以下哪些是无监督学习中的聚类算法?()
A.K-均值聚类
B.基于密度的聚类
C.基于图的方法
D.主成分分析
E.线性判别分析
14.以下哪些是进行模型评估常用的指标?()
A.准确率
B.精确率
C.召回率
D.F1分数
E.平均绝对误差
三、填空题(共5题)
15.在统计学习中,为了提高模型的可解释性,通常采用的方法是______。
16.在时间序列分析中,用来描述数据随时间变化趋势的统计量是______。
17.在机器学习中,如果训练数据集和测试数据集之间存在不一致,这种情况称为______。
18.在决策树中,用来衡量节点纯度的指标是______。
19.在朴素贝叶斯分类器中,假设特征之间相互独立,这是基于______假设。
四、判断题(共5题)
20.支持向量机(SVM)是一种无监督学习算法。()
A.正确B.错误
21.在主成分分析(PCA)中,特征值越大,对应的特征向量对原始数据的解释能力越强。()
A.正确B.错误
22.逻辑回归模型的输出结果可以是任意实数值。()
A.正确B.错误
23.决策树可以处理非数值类型的数据。()
A.正确B.错误
24.时间序列分析中的自相关性是指同一时间序列在不同时间点上的值之间的相关关系。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.请简述什么是过拟合及其可能的原因。
26.为什么说交叉验证是一种有效的模型评估方法?请举例说明。
27.在聚类分析中,如何选择合适的聚类算法和参数?
28.请解释什么是特征提取,并举例说明其在机器学习中的应用。
29.在时间序列预测中,如何处理季节性变化?
《统计学习题集》含答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】B
【解析】异常值会使得回归模型的拟合结果偏离真实情况,导致模型拟合度降低。
2.【答案】B
【解析】支持向量机属于监督学习方法,而不是无监督学习。
3.【答案】C
【解析】Gini指数是决策树中常用的不纯度度量方法,用于选择最佳的分裂特征。
4.【答案】C
【解析】K值增大可以降低模型对异常值的敏感度,提高模型的泛化能力。
5.【答案】A
【解析】朴素贝叶斯分类器基于各个特征相互独立的假设进行分类。
6.【答案】D
【解析】数据预处理包括数据清洗
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