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它等于1000000克。
根据初三网资料,吨、千克和克之间是相差1000倍,即1吨等于1000千克,1千克等于1000克,1000千克等于1000000克,1吨等于1000000克,吨的符号表示为“t”,而克的符号表示为“g”。
吨一般生活中用于计量较重的或大物品的质量,该文字在《丑集上》和《口字部》等文献均有记载,而克相对来说,多数时候只是用来表示比较小的物体质量。质量单位有除了吨、克之外,还会有千克。
多少克=1吨
1000000克。根据作业帮官网查询显示,1吨等于1000千克等于1000000克,吨和千克都是质量单位,之间的相差是1000倍,两者之间换算过来就是一吨等于1000千克。2023-07-03 16:58:541
1吨等于多少克
1、1吨=1000000克,1吨(t)=2000斤= 10公担(q)=5000000克拉(ct)= 1000000000毫克(mg)=2204.6226218磅(lb)= 20担=20000两。 2、吨是一个汉字,读作dūn,常常用于数学质量单位,生活中多用于计量较大物品的重量。该文字在《丑集上》和《口字部》等文献均有记载。2023-07-03 16:59:101
1吨等于多少千克?
1吨(t)=1000千克(kg)1千克(kg)=1000克(g)2023-07-03 16:59:452
1吨=多少克?
一吨=1000千克=1000000克2023-07-03 16:59:533
多少克等于一吨
1000000克等于1吨。根据查询相关公开信息显示,一吨等于一千千克,即一吨等于一百万克。2023-07-03 17:00:071
一吨等于多少克?
一吨等于1000千克2023-07-03 17:00:2812
一吨等于多少克
1、一吨等于1000000克,就是等于百万克。2、解析:1t=1000千克;1kg=1000g;1000kg=1000000g;1t=1000000g。3、中午的读法:一吨等于一千千克,一千克等于一千克,所以一吨等于一千乘以一千克等于百万克。2023-07-03 17:00:591
一吨等于多少克?
一吨等于1000000克。解析:1t=1000千克;1kg=1000g;1000kg=1000000g;1t=1000000g克(g)是一个质量单位,千克(kg)的千分之一,一克是18×14074481个C-12原子的质量。扩展资料:千克以铂铱合金制成、底面直径为39毫米、高为39毫米的国际千克原器(圆柱体)的质量被规定为1千克。目前它保存在法国巴黎的国际计量局里。单位换算1 千克 = 0.001 吨1 千克 = 1,000 克1 千克 = 1,000,000 毫克1 千克 = 1,000,000,000 微克克拉最初是由古代阿拉伯人开始使用的。它并不是一种专门的计量单位,而是一种名叫角豆树的果实。这种果实有一个特点,就是每一颗的重量都大体相等。古阿拉伯出产宝石,宝石的品种也非常多,但是当时还没有发明出天平等称量器具,这给古代阿拉伯人的商品贸易带来了许多不便,为了解决这一难题,有人提议用角豆的果实作为计算宝石的单位,这个提议得到人们的支持,渐渐地,用“克拉”作为计量金石的单位就固定了下来,而且被世界各国普遍采用。2023-07-03 17:01:071
1吨等于多少克?
1000000克。本题可以通过计算得到答案,其中一吨为1000千克,1千克为1000克,运算过程是1×1000×1000=1000000,所以答案是1000000克。请确认,谢谢。2023-07-03 17:01:292
一吨等于多少克 怎么换算
1吨=1000000克,因为吨和千克都是质量单位,之间的相差是1000倍。两者之间换算过来就是一吨等于1000千克。 怎么换算 吨和克都是质量单位,吨的符号表示为“t”,而克的符号表示为“g”。 其中吨和克之间还有一个重量单位千克;原计划制作的质量主单位中,克为标准器,但因为技术所限,故制作了质量是克的1000倍的标准器,即千克标准原器。 千克也是国际单位制的7个基本单位之一,七个基本单位包括米、秒、千克、安培、开尔文、摩尔和坎德拉。 吨、千克和克之间是相差1000倍,即1000克等于1千克;1000千克等于1吨,所以由此我们可以知道1吨等于1000000克。 单位换算 单位换算,指同一性质的不同单位之间的数值换算。常用的单位换算有长度单位换算、重量单位换算、压力单位换算、面积单位换算、电容单位换算、体积单位换算、温度单位换算等。 1吨(t)= 1000千克(kg)= 2205磅(lb)= 1.102短吨(sh.ton)= 0.984长吨(long ton) 1公担(q)=220.5磅(lb)=100千克(kg) 1千克(kg)= 2.205磅(lb) 1公两(hg)=100克(g) 1公钱(dag)=10克(g) 1克(g)=1/1000千克(kg) 1分克(dg)=100毫克(mg)=1/10克(g) 1厘克(cg)=1/100克(g) 1毫克(mg)=1/1000克(g) 1微克(ug)=1/10u2076克(g)=1/1000毫克(mg) 1纳克(ng)=1/10u2079克(g) 1短吨(sh.ton)= 0.907吨(t)= 2000磅(lb) 1长吨(long ton)= 1.016吨(t) 1磅(lb)= 0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)= 28.350克(g) 以上就是我整理的单位换算,感谢阅读。2023-07-03 17:02:191
一吨多少克
1000000克。吨、千克和克之间是相差1000倍,即1000克等于1千克:1000千克等于1吨,由此可以知道1吨等于1000000克。吨和克都是质量单位,吨的符号表示为“t”,而克的符号表示为“g”。其中吨和克之间还有一个重量单位千克。2023-07-03 17:02:271
一吨等于多少千克多少克 一吨是多少千克
1、1吨=1000千克;1千克=1000克。 2、在换算单位时可以*1000,例如:1吨=1*1000千克=1000*1000克。 3、吨、千克和克都属于重量单位,这几个单位之间的关系是千进制,即1吨=1000千克,1千克=1000克。2023-07-03 17:02:471
1吨等于多少克 是怎么换算的
1、1吨=1000000克,1吨(t)=2000斤= 10公担(q)=5000000克拉(ct)= 1000000000毫克(mg)=2204.6226218磅(lb)= 20担=20000两。 2、吨是一个汉字,读作dūn,常常用于数学质量单位,生活中多用于计量较大物品的重量。该文字在《丑集上》和《口字部》等文献均有记载。2023-07-03 17:03:381
一吨等于多少克 怎么换算
1、一吨等于1000000克,就是等于百万克。 2、解析:1t=1000千克;1kg=1000g;1000kg=1000000g;1t=1000000g。 3、中午的读法:一吨等于一千千克,一千克等于一千克,所以一吨等于一千乘以一千克等于百万克。2023-07-03 17:03:471
1吨等于多少g
1吨等于1000000g。吨和克都是重量单位,其中1吨等于1000千克,而1千克等于1000克。因此,1吨等于1000000克。如果将1吨转换成克,则需要将1吨乘以1000乘以1000,结果为1000000克。了解不同单位之间的换算关系,可以帮助我们更好地进行量化和比较。在重量的计量和比较中,单位之间的转换非常常见。2023-07-03 17:03:551
一吨有多少克
吨和克都是用来计算重量的单位,也是生活日常中能看到的,那你知道一吨等于多少克吗?吨和克都是质量单位,吨的符号表示为“t”,而克的符号表示为“g”。其中吨和克之间还有一个重量单位千克;原计划制作的质量主单位中,克为标准器,但因为技术所限,故制作了质量是克的1000倍的标准器,即千克标准原器。千克也是国际单位制的7个基本单位之一,七个基本单位包括米、秒、千克、安培、开尔文、摩尔和坎德拉。吨、千克和克之间是相差1000倍,即1000克等于1千克;1000千克等于1吨,所以由此我们可以知道1吨等于1000000克。2023-07-03 17:04:041
1吨等于多少克 是怎么换算的
1、1吨=1000000克,1吨(t)=2000斤= 10公担(q)=5000000克拉(ct)= 1000000000毫克(mg)=2204.6226218磅(lb)= 20担=20000两。 2、吨是一个汉字,读作dūn,常常用于数学质量单位,生活中多用于计量较大物品的重量。该文字在《丑集上》和《口字部》等文献均有记载。2023-07-03 17:04:251
一吨是多少克
吨和克这两个单位,在我们日常生活中都经常被用到,吨多用于计量较大物品的重量。但一吨等于多少克你知道吗?吨和克都是质量单位,吨的符号表示为“t”,而克的符号表示为“g”。其中吨和克之间还有一个重量单位千克;原计划制作的质量主单位中,克为标准器,但因为技术所限,故制作了质量是克的1000倍的标准器,即千克标准原器。千克也是国际单位制的7个基本单位之一,七个基本单位包括米、秒、千克、安培、开尔文、摩尔和坎德拉。吨、千克和克之间是相差1000倍,即1000克等于1千克;1000千克等于1吨,所以由此我们可以知道1吨等于1000000克。吨是音译专用字,用于重量单位或船只容积单位。繁体字“吨”由“口”和“顿”字构成,“口”字表示它是音译外来语用字,“顿”字近似地表示其读音。质量单位,公制一吨等于1000公斤:~位。~公里(每吨货物运输一公里)。美制质量或重量单位。英国为英吨,美国为美吨。部分行业用吨标识罐体的体积:实则是1立方米的水质量大约为1吨。如1吨压缩空气储罐:1立方米或1000L的储罐容积,10吨反应器:10立方米或10000L的反应器处理能力。计算船只容积的单位,一吨等于2.83立方米(合100立方英尺)。2023-07-03 17:04:341
多少克等于一吨
1000000克。通过质量单位的换算公式可知,1吨等于1000千克,1千克等于1000克,1吨等于1000乘以1000等于1000000克。所以1000000克等于1吨。1千克=0.001吨、1千克=1000000毫克、1克=1000毫克、1千克=1000000000微克等。2023-07-03 17:04:451
1吨等于多少千克 1kg等于多少克
1吨水=1000千克,1千克=1000克。2023-07-03 17:04:565
一吨等于多少千克?多少克?
一吨等于10000千克2023-07-03 17:05:155
一吨等于多少千克(一吨等于多少克换算)
1、一吨等于多少克换算。 2、一吨等于多少斤。 3、一吨等于多少克等于多少斤。 4、一吨等于多少克怎么计算。1.一吨等于1000000克,就是等于百万克。 2.解析:1t=1000千克。 3.1kg=1000g。 4.1000kg=1000000g。 5.1t=1000000g。 6.中午的读法:一吨等于一千千克,一千克等于一千克,所以一吨等于一千乘以一千克等于百万克。2023-07-03 17:05:451
1吨等于多少克 是怎么换算的
1、1吨=1000000克,1吨(t)=2000斤= 10公担(q)=5000000克拉(ct)= 1000000000毫克(mg)=2204.6226218磅(lb)= 20担=20000两。 2、吨是一个汉字,读作dūn,常常用于数学质量单位,生活中多用于计量较大物品的重量。该文字在《丑集上》和《口字部》等文献均有记载。2023-07-03 17:05:541
1克等于多少吨
1吨=1000公斤=1000000克1克=0.000001吨2023-07-03 17:06:131
1吨等于多少克
不好好念书。。。不告诉你2023-07-03 17:06:2415
1吨等于多少克
1、1吨=1000000克,1吨(t)=2000斤=10公担(q)=5000000克拉(ct)=1000000000毫克(mg)=2204.6226218磅(lb)=20担=20000两。 2、吨是一个汉字,读作dūn,常常用于数学质量单位,生活中多用于计量较大物品的重量。该文字在《丑集上》和《口字部》等文献均有记载。2023-07-03 17:06:581
1吨等于多少克 重量单位换算?
一吨是指1000千克的重量单位,也就是说一吨等于1000000克。因此,如果需要将一吨转换为克,只需要将一吨的重量值乘以1000000即可。1克 = 0.001千克1千克 = 1000克1千克 = 1000克1吨 = 1000千克1毫克 = 0.001克2023-07-03 17:07:193
一吨等于几克?
一吨=1000千克2023-07-03 17:07:293
1吨等于多少千克?
1吨(t)=1000千克(kg)。1、1吨=1000千克,1吨=1000000克。吨:吨是重量单位,公制一吨等于1000公斤:计算船只容积的单位,一吨等于2.83立方米(合100立方英尺)。2、1千克=1000克,500克=1斤。千克:克,(符号kg或㎏)为国际单位制中量度质量的基本单位,千克也是日常生活中最常使用的基本单位之一。一千克的定义就是国际千克原器的质量,几乎与一升的水等重。吨常常用于数学质量单位。英语中也使用吨(ton或者t)这个计量词。生活中多用于计量较大物品的重量。物质单位的简介:千克是质量的单位,而质量就相当于日常说的一样东西有多“重”。然而,质量实际上是一个带“惯性”的性质。也就是说,一物体会在无外力的情况下倾向于保持既有的速度。当一质量为一千克的物体在一牛顿的力作用下,会获得一米每二次方秒的加速度(约相等于地球重力加速度的十分之一)。物质的重量完全随本地的引力强度而定,而质量则不变(设该质量并非以相对论性速度相对于观察者运动)。2023-07-03 17:07:452
一克等于多少吨
1吨=1000千克1千克=1000克1克=10^-3千克=10^-6吨=0.000001吨2023-07-03 17:08:122
一顿等于多少千克?
10002023-07-03 17:08:339
1吨等于多少克
10000002023-07-03 17:09:017
一吨多少克
吨、千克和克都属于重量单位,这几个单位之间的关系是千进制,即1吨=1000千克,1千克=1000克。所以1吨=1000千克;1千克=1000克。在换算单位时可以*1000,例如: 1吨=1*1000千克=1000*1000克。吨、千克和克都属于重量单位,这几个单位之间的关系是千进制,即1吨=1000千克,1千克=1000克。2023-07-03 17:09:1911
目前中国是什么政体
你是指政治体制吗?人民代表大会制度呀2023-07-03 17:01:266
成语历史典故 写出他们的来龙去脉,列出详细时间、人物、地点 不得少于十条,每天不得少于100字
转2023-07-03 17:01:404
新中国历史上具有临时宪法性质的文件是?
1949年9月《中国人民政治协商会议共同纲领》2023-07-03 17:01:454
1.简要说明代谢途径中的甘油、乙酰辅酶A、草酰乙酸的来龙去脉.
1 甘油:来源于脂肪的水解.在体内被氧化为甘油酸,参与氧化分解. 2 乙酰辅酶A:是体内二碳单位的载体.来源多样.主要参与氧化分解(TCA循环),也可合成脂肪酸. 3 草酰乙酸主要在TCA中产生,也可由氨基酸脱氨基产生.参与TCA循环.2023-07-03 17:02:311
有人说,人民代表大会是我国的政权组织形式,请对此观点加以辨析
有人说,人民代表大会是我国的政权组织形式,请对此观点加以辨析。 查看答案解析 【正确答案】 此说法错误。人民代表大会是我国的国家机构体系中的一个,不能等同于人民代表大会制。我国的政权组织形式是人民代表大会制。人民代表大会制的主要特征在于,由选民选举代表组成行使国家权力的人民代表机关,各级国家行政机关和其他国家机关,由同级人民代表机关选举产生,对它负责,受它监督。(P103) 【答案解析】2023-07-03 17:02:451
VC维的来龙去脉
本文转自: VC维的来龙去脉 VC维在机器学习领域是一个很基础的概念,它给诸多机器学习方法的可学习性提供了坚实的理论基础,但有时候,特别是对我们工程师而言,SVM,LR,深度学习等可能都已经用到线上了,但却不理解VC维。 这里,在台湾大学 机器学习基石 课程的基础上,我们简单聊聊“VC维的来龙去脉”。我们将解决以下问题:为什么某机器学习方法是可学习的?为什么会有过拟合?拿什么来衡量机器学习模型的复杂度?深度学习与VC维的关系? 在讲VC维之前,我们不妨来说说VC维的历史。而说起VC维的历史,又不得不提起神经网络,一方面是因为神经网络与VC维的发明过程是交织在一起的,另一方面是由于神经网络乏善可陈的泛化控制方法,深度学习在理论基础上一直被怀疑,甚至神经网络和VC维的代表SVM还一起争风吃醋过好多年。 1943年,模拟神经网络由麦卡洛可(McCulloch)和皮茨(Pitts)提出,他们分析了理想化的人工神经元网络,并且指出了它们进行简单逻辑运算的机制。 1957年,康奈尔大学的实验心理学家弗兰克·罗森布拉特(Rosenblatt)在一台IBM–704计算机上模拟实现了一种他发明的叫作“感知机”(Perceptron)的神经网络模型。神经网络与支持向量机都源自于感知机(Perceptron)。 1962年,罗森布拉特著作:《神经动力学原理:感知机和大脑机制的理论》(Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms)。 1969年,明斯基和麻省理工学院的另一位教授佩普特合作著作:《感知机:计算几何学》(Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry)。在书中,明斯基和佩普特证明单层神经网络不能解决XOR(异或)问题。 1971年,V. Vapnik and A. Chervonenkis在论文“On the uniform convergence of relative frequencies of events to their probabilities”中提出VC维的概念。 1974年,V. Vapnik提出了结构风险最小化原则。 1974年,沃波斯(Werbos)的博士论文证明了在神经网络多加一层,并且利用“后向传播”(Back-propagation)学习方法,可以解决XOR问题。那时正是神经网络研究的低谷,文章不合时宜。 1982年,在加州理工担任生物物理教授的霍普菲尔德,提出了一种新的神经网络,可以解决一大类模式识别问题,还可以给出一类组合优化问题的近似解。这种神经网络模型后被称为霍普菲尔德网络。 1986年,Rummelhart与McClelland发明了神经网络的学习算法Back Propagation。 1993年,Corinna Cortes和Vapnik等人提出了支持向量机(support vector machine)。神经网络是多层的非线性模型,支持向量机利用核技巧把非线性问题转换成线性问题。 1992~2005年,SVM与Neural network之争,但被互联网风潮掩盖住了。 2006年,Hinton提出神经网络的Deep Learning算法。Deep Learning假设神经网络是多层的,首先用Restricted Boltzmann Machine(非监督学习)学习网络的结构,然后再通过Back Propagation(监督学习)学习网络的权值。 现在,deep learning的应用越来越广泛,甚至已经有超越SVM的趋势。一方面以Hinton,Lecun为首的深度学习派坚信其有效实用性,另一方面Vapnik等统计机器学习理论专家又坚持着理论阵地,怀疑deep learning的泛化界。 Hoeffding不等式是关于一组随机变量均值的概率不等式。 如果X1,X2,u22ef,Xn为一组独立同分布的参数为p的伯努利分布随机变量,n为随机变量的个数。定义这组随机变量的均值为:接下来,我们希望可以将机器学习关联到上一节讨论的hoeffding不等式。 一个基本的机器学习过程如下图所示。其中的概念定义为: f 表示理想的方案(可以是一个函数,也可以是一个分布),H 是该机器学习方法的假设空间,g 表示我们求解的用来预测的假设,g属于H。 机器学习的过程就是:通过算法A,在假设空间H中,根据样本集D,选择最好的假设作为g。选择标准是 g 近似于 f。Eout(h),可以理解为在理想情况下(已知f),总体(out-of-sample)的损失(这里是0–1 loss)的期望,称作expected loss。根据上面不等式,我们可以推断,当N足够大时,expected loss和expirical loss将非常接近。 注意在上面推导中,我们是针对某一个特定的解h(x)。在我们的假设空间H中,往往有很多个假设函数(甚至于无穷多个),这里我们先假定H中有M个假设函数。上面式子的含义是:在假设空间H中,设定一个较小的u03f5值,任意一个假设h,它的Ein(h)与Eout(h)的差由该值2Mexp(u22122u03f52N)所约束住。注意这个bound值与 “样本数N和假设数M” 密切相关。 上面这两个核心条件,也正好对应着test和train这两个过程。train过程希望损失期望(即Ein(g) )尽可能小;test过程希望在真实环境中的损失期望也尽可能小,即Ein(g)接近于Eout(g)。 但往往我们更多在关心,如何基于模型的假设空间,利用最优化算法,找到Ein最小的解g。但容易忽视test这个过程,如果让学习可行,不仅仅是要在训练集表现好,在真实环境里也要表现好。M太小,当N足够大时,Ein和Eout比较接近,但如果候选假设集太小,不容易在其中找到一个g,使得Ein(g)约等于0,第二项不能满足。 而如果M太大,这时候选集多了,相对容易在其中找到一个g,使得Ein(g)约等于0,但第一项就不能满足了。所以假设空间H的大小M很关键。虽说假设空间很大,上述推导里,我们用到了P(h1 or h2 … hm) <= P(h1) + P(h2) + … + P(hm)。但事实上,多个h之间并不是完全独立的,他们是有很大的重叠的(这里重叠可理解为不同模型可能发生相同的错误,即这些错误重叠),也就是在M个假设中,可能有一些假设可以归为同一类。 下面我们以二维假设空间为例,来解释一下该空间下各假设在确定的训练样本上的重叠性。对于这个有效的假设函数值,我们尝试用一个数学定义来说明: 从H中任意选择一个方程h,让这个h对样本集合D进行二元分类,输出一个结果向量。例如在平面里用一条直线对2个点进行二元分类,输出可能为{1,–1},{–1,1},{1,1},{–1,–1},这样每个输出向量我们称为一个dichotomy。 下面是hypotheses与dichotomies的概念对比: 注意到,如果对平面上的4个点来分类,根据前面分析,输出的结果向量只有14种可能,即有14个dichotomies。 如果有N个样本数据,那么有效的假设个数定义为: effective(N) = H作用于样本集D“最多”能产生多少不同的dichotomy。H作用于D“最多”能产生多少种不同的dichotomies?这个数量与假设空间H有关,跟数据量N也有关。将H作用于D“最多”能产生的dichotomies数量(即effective(N) )表示为数学符号:max_H(x1,x2,…,xN)在进一步推导前,再看两个概念:shatter,break point。 Shatter的概念:当假设空间H作用于N个input的样本集时,产生的dichotomies数量等于这N个点总的组合数2^N是,就称:这N个inputs被H给shatter掉了。对于给定的成长函数m_H(N),从N=1出发,N慢慢变大,当增大到k时,出现mH(N)<2k的情形,则我们说k是该成长函数的break point。对于任何N > k个inputs而言,H都没有办法再shatter他们了。 举例来说,对于上面的positive ray的例子,因为m_H(N)=N+1,当N=2时,m_H(2)<2^2, 所以它的break point就是2。 说完break point的概念后,再回到成长函数。 我们将成长函数的上界,设为B(N,k),意为:maximum possible m_H(N) when break point = k。 那么我们做一些简单的推导: B(2,2)=3。因为break point=2,任意两个点都不能被shatter,m_H(2)肯定小于22,所以B(2,2)=3。 B(3,2)=4。因为任意两个点都不能被shatter,那么3个点产生的dichotomies不能超过4,所以B(3,2)=4。 B(N,1)=1。 B(N,k)=2N for N < k;B(N,k)=2N–1 for N=k; B(4,3)=?去掉其中的一个数据点x4后,考虑到break point=3,余下数据(x1,x2,x3)的dichotomies数目不能超过B(3,3)。当扩展为(x1,x2,x3,x4)时,(x1,x2,x3)上的dichotomies只有部分被重复复制了,设被复制的dichotomies数量为a,未被复制的数量为b。于是有B(3,3) = a+b; B(4,3) = 2a + b。因为a被复制了,表示x4有两个取值,那么(x1,x2,x3)上的a应该小于等于B(3,2)。所以推导出B(4,3) = 2a + b <= B(3,3) + B(3,2)。 对于任意N>k,类推可以得到,B(N,k) ≤ B(Nu22121,k)+B(Nu22121,ku22121)所以我们得到结论:如果break point存在(有限的正整数),生长函数m(N) 是多项式的。 再重复一遍,H作用于数据量为N的样本集D,方程的数量看上去是无穷的,但真正有效(effective)的方程的数量却是有限的,这个数量为m_H(N)。H中每一个h作用于D都能算出一个Ein来,一共有m_H(N)个不同的Ein。 OK,到目前为止,关于m_H(N)的推导结束。回到growth function小节提出的问题,能否用m_H(N)直接替换M?关于这个公式的数学推导,我们可以暂且不去深究。我们先看一下这个式子的意义,如果假设空间存在有限的break point,那么m_H(2N)会被最高幂次为k–1的多项式上界给约束住。随着N的逐渐增大,指数式的下降会比多项式的增长更快,所以此时VC Bound是有限的。更深的意义在于,N足够大时,对H中的任意一个假设h,Ein(h)都将接近于Eout(h),这表示学习可行的第一个条件是有可能成立的。 说了这么多,VC维终于露出庐山真面目了。此概念由Vladimir Vapnik与Alexey Chervonenkis提出。 一个假设空间H的VC dimension,是这个H最多能够shatter掉的点的数量,记为dvc(H)。如果不管多少个点H都能shatter它们,则dvc(H)=无穷大。还可以理解为:vc-dim就是argmax_n {growth function=power(2,n)}。 根据定义,可以得到一个明显的结论: k = d_vc(H) + 1 根据前面的推导,我们知道VC维的大小:与学习算法A无关,与输入变量X的分布也无关,与我们求解的目标函数f 无关。它只与模型和假设空间有关。总结回顾一下,要想让机器学到东西,并且学得好,有2个条件:从上图可以看出,当VC维很小时,条件1容易满足,但因为假设空间较小,可能不容易找到合适的g 使得Ein(g)约等于0。当VC维很大时,条件2容易满足,但条件1不容易满足,因为VC bound很大。 VC维反映了假设空间H 的强大程度(powerfulness),VC 维越大,H也越强,因为它可以打散(shatter)更多的点。注意在前述讨论中,理想的目标函数为f(x),error measure用的是“0–1 loss”。如果在unknown target上引入噪声(+noise),或者用不同的error measure方法,VC theory还有效吗?这里只给出结论,VC theory对于绝大部分假设空间(or 加入噪声)和error度量方法,都是有效的。 除此外,我们为了避免overfit,一般都会加正则项。那加了正则项后,新的假设空间会得到一些限制,此时新假设空间的VC维将变小,也就是同样训练数据条件下,Ein更有可能等于Eout,所以泛化能力更强。这里从VC维的角度解释了正则项的作用。 对于神经网络,其VC维的公式为:举例来说,一个普通的三层全连接神经网络:input layer是1000维,hidden layer有1000个nodes,output layer为1个node,则它的VC维大约为O(1000 1000 1000)。 可以看到,神经网络的VC维相对较高,因而它的表达能力非常强,可以用来处理任何复杂的分类问题。根据上一节的结论,要充分训练该神经网络,所需样本量为10倍的VC维。如此大的训练数据量,是不可能达到的。所以在20世纪,复杂神经网络模型在out of sample的表现不是很好,容易overfit。 但现在为什么深度学习的表现越来越好。原因是多方面的,主要体现在: 但即便这样,深度学习的VC维和VC Bound依旧很大,其泛化控制方法依然没有强理论支撑。但是实践又一次次证明,深度学习是好用的。所以VC维对深度学习的指导意义,目前不好表述,有一种思想建议,深度学习应该抛弃对VC维之类概念的迷信,尝试从其他方面来解释其可学习型,例如使用泛函空间(如 Banach Space )中的概率论。 上面仔细分析了VC维的来龙去脉,讲述了VC维在机器学习理论中的指导意义。考虑到VC维在机器学习领域虽是基础,却也是大坑,所以难免有理解不深或不当之处,敬请谅解。若希望获得更深理解,请参考下面的参考文献。2023-07-03 17:02:551
克什米尔争端的来龙去脉是怎样的呢?
克什米尔的全称是查谟和克什米尔,面积17.3万平方千米,人口约1086万人,传统首府是斯利那加。该地区南部属于印度管辖,北部属于巴基斯坦管辖,两国均宣称对克什米尔全境拥有主权。其实克什米尔问题与巴以问题都是难解难缠、基本是无解的一道方程题。那么,印巴分治是如何产生的?又怎样引起的克什米尔问题?这么些年为什么至今没有解决?分治的出炉大家知道,最早染指印度的欧洲国家是葡萄牙,紧随其后的是荷兰、英国和法国,但经过多番较量,最终胜出的是英国人,成为印度的实际统治者。当时的英属印度包括今日印度、巴基斯坦和孟加拉国、斯里兰卡近乎全境,还曾一度包括亚丁、缅甸、英属索马里兰和新加坡。但是经过二战的巨大损失和美国的借机打压让英国国力迅速下降,已经无力维系其殖民统治。到了1947年,英国不得不放弃曾经被比作维多利亚女王冠上一颗珍珠的南亚次大陆,最大的一块殖民地印度,然而就在这时英国搞出了一个蒙巴顿方案,使这最大的殖民地由一个享有自治权的地区变成了两个独立的主权国家,印度与巴基斯坦,这就是历史上有名的“印巴分治”。其实质是英国人巧妙地利用了印度教徒和穆斯林之间盾制造的分裂,使得穆斯林和印度教徒之间的矛盾日益激烈。矛盾的基点之后的领土争端和区域冲突,一切皆因印度教和穆斯林的民族矛盾而形成。这就是印巴分治的矛盾基点。印度绝大多数是印度斯坦族和锡金族,是印度本土民信仰印度教和锡金教。而巴基斯坦更多的是中亚血统,包括最早侵入印度的外来民族雅利安人和中亚人,他们都信仰伊斯兰教。从莫卧儿帝国强迫印度本土人改信伊斯兰教开始,这两种民族和宗教就结下深仇大恨。圣雄甘地一直希望印度成为一个涵盖各民族的“大印度”国家,但在利用制造矛盾高手的英国人面前,甘地的愿望就成了小儿科,他没有办法化解穆斯林和印度教徒之间日益尖锐的矛盾,也无力阻止全印穆斯林联盟在谋划建立单独的穆斯林国家巴基斯坦。所以英国和甘地都不得不面对印度社会已经分裂的现实,只得默认独立后的印度分裂成为印度和巴基斯坦两个国家。蒙巴顿方案实施后致使两族仇杀达到高峰,就连圣雄甘地也在1948年1月30日被印度教极端分子杀害。到了1951年,七百多万伊斯兰教徒迁往巴基斯坦,近九百万印度教徒迁往印度。说了半天印巴分治到底是怎么与克什米尔扯上关系的呢?因为根据《蒙巴顿方案》的规定,穆斯林占多数的地区归巴基斯坦,如此近八成的民众为穆斯林的克什米尔理应归属巴基斯坦,但克什米尔地区的统治者却是印度教徒,掌握着这个地区的行政大权,而且方案又允许克什米尔土邦可自由选择归属。这样问题就来了,占大多数的伊斯兰民众想归巴基斯坦,而克什米尔土邦先是举棋不定,后又想归印度,就是这样的一个非常特殊情况,让克什米尔的归属没有了定局,也就成为了印巴分治的焦点。位置的重要克什米尔对印巴还说都很重要。克什米尔位于青藏高原与南亚次大陆的过渡地带,这里虽是高原,但土壤肥沃,适合农耕。此外,这里与中国、印度、巴基斯坦与阿富汗四国接壤,战略地位十分重要。尤其是印度对此非常看重,当年的尼赫鲁就想出兵占领这里。而巴基斯坦在围绕这块土地的争议中,也不毫不示弱。巴基斯坦的国父真纳等领导人就认为,巴基斯坦国内的农业需要大量的水资源,巴境内的水大多取自境内河流,而境内主要河流的水都源于克什米尔地区。所以,在巴基斯坦看来,坐视印度占领克什米尔,那就等于把水资源和自家的农业交给了别人。基于这样的考虑,所以印巴双方明争暗斗,你争我夺,互不相让,并加紧军备,随时准备武力争夺。然而,在印巴分治之初,克什米尔本是中立的,也有自己独立的想法,就是说在英国人没有明确把克什米尔划给谁的时候,克什米尔一直由掌握此地的土著王公辛格实际控制。土著的摇摆辛格的权力是花钱从英国人那里买到的,他自己信仰的是印度教,可他管的地方有近八成的人口都是穆斯林。民族与宗教信仰让他们上下有着天然的隔阂。本应注意缓解这些矛盾的辛格却没有这样做,反而加征赋税,导致民怨沸腾。而面对印巴双方觊觎的目光,辛格犹豫起来,他知道,没有了英国人的支持和保护,自己独立是不可能的,必须与他们搞好关系来求生存。他是这样想的,但并没有来得及这样做,在克什米尔境内就发生了小股民众叛乱。辛格派兵镇压但却遭惨败。惨败之后的辛格方寸有些乱了,他发现靠着自己力量无法镇压这些叛乱者,就决定向印度求援。辛格的举动让正中想要出兵克什米尔尼赫鲁的下怀。于是,尼赫鲁毫不犹豫地出兵克什米尔进入首府斯利那加,事实上以武力占领了克什米尔。尼赫鲁知道巴基斯坦不会坐视,于是在公开场合坚称:克什米尔境内的叛乱是巴基斯坦政府暗中指使的。尼赫鲁的言论让印巴关系急剧恶化,当得知印度已经出兵克什米尔并进入首都后,巴基斯坦高层跃跃欲试,摩拳擦掌,准备出兵克什米尔,与印度决一死战。无果的斡旋就在印巴战争一触即发之际,还未完全离开的英国当局想从中调解,化解矛盾纠纷。英国人本以为通过他们裁决可以让印巴双方都满意,于是就提出了让克什米尔搞独立公投,让民众自己决定未来。巴基斯坦非常赞同这个意见,因为它在这一地区的穆斯林占近八成。可是印度坚决不同意,赫鲁认为,克什米尔是自愿加入印度的,辛格是这一地区的全权代表。印度反对还有一个根本原因,是他已经实际控制了这一地区,凭什么还要搞全民公投。巴基斯坦在出兵问题上对英国非常不满,因为在印度军队刚进入克什米尔的时候,真纳就要求巴军也进入,可是,巴军统帅根据以前的惯例,先向英国在印度的最高军事长官征求意见,却遭到了反对,巴军便终止进一步行动。真纳对此十分不满,他觉得这让巴基斯坦错过了进入克什米尔和驱赶印军的最佳时机。英国人的协调两头不讨好,让印巴对峙搞得焦头烂额,之后又寄希望于联合国出面仲裁。而联合国也采取了一种模糊而谨慎的做法,这在针对克什米尔问题的第47号决议上体现十分充分。根本就没有明确克什米尔的归属,这种做法让印巴双方摸不着头脑。而且联合国调查组还不断强调双方要克制,争取和平解决,但是究竟如何和平解决,却没有一个具体的方案。如此一来,让克什米尔的归属问题更加复杂起来,剑拔弩张的印巴,早就想通过武力一分高下了,至此,斡旋无果兵戎相见。巴基斯坦军队与地方民兵一起进占克什米尔北部地区。印度把英国人卖给他们的新式武器,都用到了与巴军的对峙当中。打此开始克什米尔被一分为二,一直到现在。2023-07-03 17:03:231
中国现在的组织形式是什么
中国现在的政权组织形式是人民代表大会制度。人民代表大会制度是中国人民民主专政的政权组织形式,是中国的根本政治制度。中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。中国现在的组织形式是什么全国人民代表大会和地方各级人民代表大会由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。全国人民代表大会是最高国家权力机关;地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。2023-07-03 17:03:381
共和是政权的组织形式有哪四种
共和是一种政权组织形式,其特征在于政府权力的代表在一定时期内由被选举的代表行使。这种政体形式通常与代议制政治相结合。共和的基本特点是代议制民主,这种制度要求在所有社会成员中保持平等和自由的原则,并且将所有合法民意整合到一个决策过程中。它反对有特权的阶级,反对专制,代表了民主途径之一,是现代民主国家的重要组成部分。在共和制度中,国家政权和国家政府是分开的,也就是说,政府不必严格遵从国家权力机关的任何指令。2023-07-03 17:03:4615
我国的政权组织形式是人民代表大会制度.对吗
人民代表大会制度人民代表大会制度是中国人民民主专政的政权组织形式,是中国的根本政治制度.中华人民共和国的一切权力属于人民.人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督.国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督.全国人民代表大会是最高国家权力机关;地方各级人民代表大会是地方国家权力机关.2023-07-03 17:01:161
我国人民民主专政政权的组织形式及整体是什么?
人民代表大会制度是我国人民民主专政的政权组织形式,同时也是我国的根本政治制度。 我国《宪法》第2条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级代表大会。2023-07-03 17:01:018
我国政治组织形式是什么?
我国是无产阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主专政的国家,所以国家的政治组织形式就是以无产阶级的先锋队共产党为领导,组织人民代表大会为最高权力机关,由人民代表大会决定和选举产生政府机构及其及主要领导人.这就是我国的政治组织形式.2023-07-03 17:00:533
高二政治生问我国的国家管理形式
我国的国家管理形式是极权专制2023-07-03 17:00:272
解释"政权组织形式"
分类: 教育/科学 >> 学习帮助 解析: 政权组织形式(form of government)是指特定的国家采取何种原则和方式去组织旨在治理社会、维护社会秩序的政权机关。组织政权机关,特别是组织中央政权机关的原则和方式,显示着特定国家的国家形式。作为政权组织形式的国家形式,是与国家本质即国体直接相对应的概念,间接地体现着国家统治集团的意志和利益要求。 政权组织形式一般就是指一国的“政体”,即一种实现统治权益的政权体制或表现国家权力的政治制度。所以政权组织形式有时也被称为一国的“政治制度”;但同时,诸如地方自治制度、中央与地方的分权、政党制度、选举制度等等,也可以被称为政治制度。不过,我国的人民代表大会制却被称为我国的“根本”政治制度。政权组织形式在旧的教科书中也被表述为“国家的治理形式”或“国家的管理形式”。但在改革开放以后,我国学术界已将政治体制(political institution)与政治制度(political system)相区别,用政治体制来表示个别的、可以进行改革的具体 *** 工作制度,也就是国家具体的治理形式或管理形式,故而这后二者就不再用于描述国家形式问题了,而以政权组织形式专指政权机关的组织原则和方式。2023-07-03 17:00:181
国体与政体是怎样的关系?
我国的国体是:工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政,政体是人民代表大会制度1.国体是指社会各阶级在国家中的地位。政体是指政治阶级采取何种方式来实现自己的统治,国家政权的组织形式。 2.国体与政体是辩证的关系。国体是国家的阶级内容,政体是阶级统治的具体形式,所以国体与政体是内容与形式的关系。国体决定政体,政体为国体服务。政体对国体的性质起着重要的保证作用。 我国的国体是:工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政,政体是人民代表大会制度。 所谓政体是指政权的组织形式,就是指统治阶级采取何种原则和方式来组织自己的政权机关,实现自己的统治。我国的政权组织形式是人民代表大会制度。 人民代表大会制度作为我国宪法规定的政权组织形式,是指国家的一切权力属于人民,人民在民主普选的基础上选派代表,组成全国人民代表大会和地方各级人民代表大会作为行使国家权力的机关,其他国家机关由人民代表大会产生,受人民代表大会监国人民代表大会和地方各级人民代表大会,作为人民行使权力的机关尽管宪法规定了国家的一切权力属于人民,但人民作为国家权力集体所有者,不可能人人都直接行使权力,而必须选举代表;由他们代表人民,组成各级人民代表大会行使国家权力。因此人民是通过全国人民代表大会及地方各级人民代表大会来行使国家权力的。2023-07-03 17:00:123
简述国家政治组织形式和国家结构形式的区别
区别:含义不同.国家政@权组织形式即政体,指统治阶级采取何种形式来组织自己的政@权机关.政体主要体现为国家最高统治权力的行使方式和最高国家政@权机关的组成方式.国家结构形式是指国家的中央政@权机关与地方政@权机关、整体与部分的相互关系.进一步说,国家政@权组织形式反映了一个国家的横向权力结构和权力分配关系;而国家结构形式反映了一个国家的纵向权力结构和权力分配关系.各自模式的选择所受的制约因素有所不同.政体模式的选择尤其受该国的历史、文化、政治因素(现实的政治力量对比关系和特定的政治形势)的影响较大,国家结构形式的选择尤其受该国的历史、地理、民族、宗教的影响较大.与国体联系的紧密程度不同.政体与国体的联系更为密切,它直接受国体的制约;而国家结构形式与国体的关系比政体较为间接,狭义的国家形式甚至不包括国家结构形式.稳定程度不同.二者虽都具有——定的稳定性,但政体的稳定性相对较弱,而国家结构形式的稳定性,也就是说其历史延续性相对较强.在国家形式中的地位不同.政体在国家形式中的地位尤其重要,而国家结构形式虽然也是国家形式不可缺少的一个方面,但与政体相比其地位次要一些.2023-07-03 17:00:041
西游记 整个故事的来龙去脉
中国古典四大名著之一,是最优秀的神话小说,也是一部群众创作和文人创作相结合的作品。小说以整整七回的“大闹天宫”故事开始,把孙悟空的形象提到全书首要的地位。第八至十二回写如来说法,观音访僧,魏徵斩龙,唐僧出世等故事,交待取经的缘起。从十四回到全书结束,写孙悟空被迫皈依佛教,保护唐僧取经,在八戒、沙僧协助下,一路斩妖除魔,到西天成了“正果”。《西游记》产生于十六世纪的中国明朝嘉靖公元 1522 —1566)时期,距今已四百多年了.作者吴承恩,字汝忠,号射阳居士 ,《西游记》是吴承恩中年时期写成初稿,后来经过润饰而成的.他在前代多年积累下来并在民间流传的有关唐僧取经的文学作品和故事的基础上进行艺术再创造,并且把原来的以唐僧取经为主的故事,改为孙悟空为主的战天斗地史.2023-07-03 17:00:009