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互联网/IT行业面试题
模型在遇到正负样本悬殊的时候会遇到什么样的问题,…
互联网/IT行业面试题
更新 2026-08-05
模型在遇到正负样本悬殊的时候会遇到什么样的问题,怎么解决?
快手
人工智能
互联网/IT
问题拆解
技术原理
方案权衡
考察说明
考察对类别不平衡问题的理解及常用解决策略
回答思路
指出类别不平衡导致模型偏向多数类的本质问题
说明评价指标选择(如准确率失效,应关注召回率、F1、AUC)
阐述数据层面解决方法如过采样、欠采样、SMOTE
阐述算法层面方法如调整类权重、阈值移动、集成方法
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线程和进程的区别是什么?它们各自有哪些通信方式?
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请介绍Redis哈希表的扩容与rehash机制,并说明在get和set指令读写场景下各自的具体表现。
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