INTERVIEW PREP

数学与非代码面试题

覆盖数学、概率、统计、脑筋急转弯、机器学习和金融。这里负责筛选和进入单题;编程题使用独立的 LeetCode 式 coding lab。

题目
4169
领域
8
当前筛选
21

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非代码面试题

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答题状态:未尝试未正确已正确
4191多项式核值 1使用多项式核 K(x,z)=(x·z+1) 2,求 K((1,2),(2,0))。机器学习中等数值题未尝试面试订阅4192RBF 核相似度 2一个 RBF SVM 使用 K(x,z)=exp(-γ||x-z|| 2),其中 γ=0.5。若 ||x-z|| 2=4,得到的核相似度是多少?机器学习中等数值题未尝试面试订阅4193铰链损失 3对一个软间隔 SVM,某训练点的标签 y=1,模型得分 f(x)=0.3。它产生的铰链损失 max(0,1-yf(x)) 是多少?机器学习中等数值题未尝试面试订阅4194单点惩罚项 4一个软间隔 SVM 的目标函数为 0.5||w|| 2 + C Σ hinge i。如果某个样本的 hinge loss 为 1.2,且 C=2,这个样本会给目标函数增加多少惩罚项?机器学习中等数值题未尝试面试订阅4195几何间隔宽度 5如果一个线性 SVM 的 ||w||=5,那么几何间隔宽度 2/||w|| 是多少?机器学习中等数值题未尝试面试订阅4196支持向量打分 6某个核 SVM 在测试点上的两个支持向量有符号贡献分别为 +1.2 和 -0.4,偏置项为 -0.1。最终得分和预测类别是什么?机器学习中等数值题未尝试面试订阅4198三次多项式核值 8使用三次多项式核 K(x,z)=(x·z+1) 3,求 K((1,1),(2,-1))。机器学习中等数值题未尝试面试订阅4201哪些点还在惩罚里 11一个软间隔 SVM 在四个样本上的 y f(x) 分别为 [1.4, 0.8, -0.3, 1.0]。哪些点会因为严格处于间隔内或被误分类,而继续进入 hinge-loss 惩罚项?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4202哪条超平面间隔最宽 12三条分离超平面对训练集都能正确分类,但它们的 ||w|| 分别为 2.0、4.0 和 1.6。哪一条的几何间隔最宽?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4203比较两个 SVM 目标值 13模型 A 满足 ||w|| 2=1.0、总 hinge loss=3.0;模型 B 满足 ||w|| 2=4.0、总 hinge loss=0.5。如果 C=0.2,哪一个 SVM 目标函数更小?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4204由 α 判断点的角色 14在一个 SVM 的对偶解中,某个训练点的 α i=0.4,且 C=1.0。这个结果暗示该点相对间隔扮演什么角色?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4206gamma 翻倍时相似度变化 16一个 RBF 核对应的距离平方为 2。如果 γ 从 0.5 翻倍到 1.0,核相似度会乘上什么因子?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4207点积变大时多项式核涨幅 17二次多项式核为 K=(x·z+1) 2。如果 x·z 从 1.0 升到 1.5,K 会增加多少百分比?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4208C 增大时目标值上升 18一个软间隔 SVM 保持 ||w|| 2 和总 hinge loss 不变,但 C 从 0.5 提高到 1.5,且总 hinge loss 为 2.0。目标函数会上升多少?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4209对偶系数减半后的贡献 19在某个测试点,一个支持向量原本贡献 +0.9。如果它的对偶系数减半,而其他部分都不变,那么这个支持向量的新贡献是多少?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4210特征加倍时线性得分变化 20一个线性 SVM 在某个点上的线性得分原本是 1.2。如果相关特征值全部加倍,而 w 保持不变,这个线性项的新得分会是多少?机器学习中等derivation未尝试面试订阅4211稀疏高维下先试哪种 SVM 21如果特征是维度极高且极度稀疏的 one-hot 指标,通常会先试线性 SVM 还是 RBF SVM?为什么?机器学习中等essay未尝试面试订阅4212为什么 RBF SVM 特别依赖特征缩放 22为什么在使用 RBF SVM 之前,特征缩放会显得尤其重要?机器学习中等essay未尝试面试订阅4213为什么预测时只需要支持向量 23为什么在 SVM 做预测时,只需要支持向量而不需要所有训练点?机器学习中等essay未尝试面试订阅4214为什么极大的 C 会提高过拟合风险 24为什么在软间隔 SVM 里,把 C 设得极大可能会增加过拟合风险?机器学习中等essay未尝试面试订阅