填空題抽取、轉(zhuǎn)換、加載過程的目的是為決策支持應(yīng)用提供一個()、權(quán)威數(shù)據(jù)源。因此,我們要求ETL過程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)是詳細的、歷史的、規(guī)范的、可理解的、即時的和質(zhì)量可控制的。
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最大似然估計的一個缺點是,在某些情況下(例如,多項式分布),它可能會返回零的概率估計。
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公司內(nèi)部收集的數(shù)據(jù)不存在需要考慮數(shù)據(jù)隱私的環(huán)節(jié)。
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任何對數(shù)據(jù)處理與存儲系統(tǒng)的操作均需要記錄,這符合數(shù)據(jù)安全的要求。
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當反向傳播算法運行到達到最小值時,無論初始權(quán)重是什么,總是會找到相同的解(即權(quán)重)。
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選擇用于k均值聚類的聚類數(shù)k的一種好方法是嘗試k的多個值,并選擇最小化失真度量的值。
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對于文本數(shù)據(jù)和多媒體數(shù)據(jù)進行特征提取是為了方便對于這類數(shù)據(jù)的觀察和理解。
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訓練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有過度擬合訓練數(shù)據(jù)的潛在問題。
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使用正則表達式可以找到一個文本文件中所有可能出現(xiàn)的手機號碼。
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經(jīng)常跟管理層打交道并進行有效地關(guān)于商業(yè)領(lǐng)域的討論有助于數(shù)據(jù)科學項目的成功。
題型:判斷題
給定用于2類分類問題的線性可分離數(shù)據(jù)集,線性SVM優(yōu)于感知器,因為SVM通常能夠在訓練集上實現(xiàn)更好的分類精度。
題型:判斷題