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[多选题]

关于Dropout说法正确的是:()。

A.Dropout背后的思想其实就是把DNN当做一个集成模型来训练,之后取所有值的平均值,而不只是训练单个DNN

B.DNN网络将Dropout率设置为p,也就是说,一个神经元被保留的概率是1-p。当一个神经元被丢弃时,无论输入或者相关的参数是什么,它的输出值就会被设置为0

C.丢弃的神经元在训练阶段,对BP算法的前向和后向阶段都没有贡献。因为这个原因,所以每一次训练,它都像是在训练一个新的网络

D.Dropout方法通常和L2正则化或者其他参数约束技术(比如MaxNorm)一起使用,来防止神经网络的过拟合

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更多“关于Dropout说法正确的是:()。”相关的问题

第1题

减少神经网络过拟合的说法,以下哪些是错误的()?

A.通过正则化可以减少网络参数的个数,一定程度可能增加过拟合

B.利用L1或L2正则化可以使权重衰减,从而一定程度上减少过拟合

C.在神经网络训练过程中类似dropout减少神经元或相关链接权的数量

D.通过增加数据扰动的数据增强减少了神经网络的过拟合

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第2题

在深度学习中,添加dropout往往是改善神经网络性能的有效方法。()
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第3题

防止神经网络中过度拟合的最常用方法的是()

A.获取更多训练数据

B.减少网络容量

C.添加权重正规化

D.添加dropout

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第4题

以下哪个是AlexNet的创新点()?

A.共享权重

B.dropout

C.Relu激活函数和重叠池化

D.双GPU训练(分组卷积)

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第5题

在训练神经网络过程中我们目的是让损失函数不断减少,我们常用以下哪种方法最小化损失函数?()

A.梯度下降

B.正则化

C.Dropout

D.交叉验证

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第6题

模型训练中避免过拟合的策略有哪些()。

A.提前停止训练

B.Dropout

C.延迟停止训练

D.L2,L1正则

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第7题

哪个权重的取值或调整方法不能改善卷积神经网络的训练和性能()?

A.He初始化

B.dropout

C.batchnormalization

D.任意随机初始化

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第8题

关于医德情感,正确的说法是

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第9题

关于直接融资,下列说法正确的是()。

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第10题

下列关于普通股的说法,错误的是()。

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第11题

下列关于最高容许浓度的正确说法是__________。

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