判断题
使用偏差较小的模型总是比偏差较大的模型更好。
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判断题 使决策树更深将确保更好的拟合度,但会降低鲁棒性。
判断题 给定用于2类分类问题的线性可分离数据集,线性SVM优于感知器,因为SVM通常能够在训练集上实现更好的分类精度。
判断题 最大似然估计的一个缺点是,在某些情况下(例如,多项式分布),它可能会返回零的概率估计。