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[多选题]

有关循环神经网络(RNN)的说法,以下哪些说法是正确的?()

A.RNN的隐层神经元的输入包括其历史各个时间点的输出

B.RNN比较擅长处理时序数据,例如文本的分析

C.在各个时间点,RNN的输入层与隐层之间、隐层与输出层之间以及相邻时间点之间的隐层权重是共享的,因为不同时刻对应同一个网络

D.RNN的损失函数度量所有时刻的输入与理想输出的差异,需要使用梯度下降法调整参数不断降低损失函数

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更多“有关循环神经网络(RNN)的说法,以下哪些说法是正确的?()”相关的问题

第1题

下列关于RNN、LSTM、GRU说法正确的是()。

A.RNN引入了循环的概念

B.LSTM可以防止梯度消失或者爆炸

C.GRU是LSTM的变体

D.RNN、LSTM、GRU是同一神经网络的不同说法,没有区别

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第2题

长短时记忆网络属于一种()。

A.全连接神经网络

B.门控RNN

C.BP神经网络

D.双向RNN

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第3题

RNN不同于其它神经网络的地方在于()。

A.实现了记忆功能

B.速度快

C.精度高

D.易于搭建

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第4题

长短时记忆神经网络被设计用来解决什么问题?()

A.传统RNN存在的梯度消失/爆炸问题

B.传统RNN计算量大的问题

C.传统RNN速度较慢的问题

D.传统RNN容易过过拟合的问题

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第5题

长短时记忆神经网络被设计用来解决什么问题()。

A.传统RNN存在的梯度消失/爆炸问题

B.传统RNN计算量大的问题

C.传统RNN速度较慢的问题

D.传统RNN容易过过拟合的问题

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第6题

以下说法不正确的是()。

A.卷积神经网络主要用于目标识别、图像分割等方面

B.循环神经网络主要用于处理序列数据

C.长短时记忆神经网络主要用于处理序列数据

D.长短时记忆神经网络是和循环神经网络完全不同的一种新型神经网络

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第7题

以下关于神经网络的说法错误的是()。

A.递归神经网络不允许网络中出现环形结构

B.减少神经网络层数,可能会降低测试集分类错误率

C.循环神经网络适合处理序列数据

D.卷积神经网络可以应用于图像分类

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第8题

梯度爆炸问题是指在训练深度神经网络的时候,梯度变得过大而损失函数变为无穷。在RNN中,下面哪种方法可以较好地处理梯度爆炸问题?()

A.用改良的网络结构比如LSTM和GRUs

B.梯度裁剪

C.Dropout

D.所有方法都不行

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第9题

下列关于RNN说法正确的是()。

A.RNN可以应用在NLP领域

B.LSTM是RNN的一个变种

C.在RNN中一个序列当前的输出与前面的输出也有关

D.以上答案都正确

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第10题

以下关于标准RNN模型,说法正确的是?()

A.反向传播时不考虑时间方向

B.不存在一对一的模型结构

C.不存在多对多的模型结构

D.会出现长时间传输记忆的信息衰减的问题

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第11题

对于图像分类问题,以下哪个神经网络更适合解决这个问题()

A.感知器

B.卷积神经网络

C.循环神经网络

D.全连接神经网络

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