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1、智能信息系統(tǒng)模擬試卷二年級(jí):專業(yè):姓名:學(xué)號(hào)一、單項(xiàng)選擇1下列知識(shí)表示方法屬于層次的、組合式的是()A 語義網(wǎng)表示法B 謂詞邏輯表示法C 框架表示法D 推理機(jī)2()是從已知事實(shí)和背景知識(shí)推導(dǎo)出結(jié)論的處理過程。A 類比推理B演繹推理C歸納推理D 構(gòu)造歸納3.對(duì)超鏈接挖掘?qū)儆趙eb挖掘中的()A 文本挖掘B結(jié)構(gòu)挖掘C內(nèi)容挖掘D使用挖掘4()是關(guān)于共享概念的協(xié)議,反映了一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的通用知識(shí)和模式。A 對(duì)象B 概念網(wǎng)絡(luò)C 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)D 本體5以下不屬于邏輯運(yùn)算符的是()A B -> C & D V二、多項(xiàng)選擇1性質(zhì)繼承可分為()A 直接繼承B 附加繼承C 排斥繼承D 級(jí)聯(lián)繼承E 間接繼承

2、2智能信息系統(tǒng)開發(fā)的原則有()A 必要性原則B 可行性原則C 專家合作原則D 用戶參與原則E 經(jīng)濟(jì)性原則3歸納學(xué)習(xí)方法可分為信息論方法和集合論方法,其中信息論方法的具體實(shí)現(xiàn)方法有()A ID3 方法 B IBLE 方法 C 覆蓋正例排斥反例方法D 概念樹方法E 粗集方法4知識(shí)獲取的基本任務(wù)包括()A 知識(shí)抽取B知識(shí)建模C 知識(shí)轉(zhuǎn)換D 知識(shí)輸入E 知識(shí)檢測(cè)F知識(shí)庫(kù)重組5下列屬于知識(shí)發(fā)現(xiàn)的主要技術(shù)的有()時(shí)序分析A 特征提取B 關(guān)聯(lián)分析C 分類分析D 聚類分析EF 偏差分析三、簡(jiǎn)答題1描述規(guī)則知識(shí)表示方法的特點(diǎn)。2說明文獻(xiàn)知識(shí)的理想表示方法。3寫出智能信息系統(tǒng)的主要開發(fā)方法。4簡(jiǎn)述IIS 中的知識(shí)

3、類型。5描述框架表示方法的特點(diǎn)。四、論述題1試述正向推理的思想和推理過程。2綜述智能信息系統(tǒng)的特點(diǎn)及其發(fā)展。3總結(jié)商務(wù)智能系統(tǒng)的特點(diǎn)及其發(fā)展趨勢(shì)。4闡述智能檢索的基本思想。5試論述知識(shí)獲取的主要方法。模擬試卷二答案一.單選題1. C 2.C3. B 4. D 5.C二.多選題1. ABC 2.ABCD 3.AB 4.ABCDEF 5.ABCDEF三簡(jiǎn)答題(共 4小題,每小題10分,共 40分)1. 描述規(guī)則知識(shí)表示方法的特點(diǎn)。產(chǎn)生式表示格式固定,形式單一,規(guī)則(知識(shí)單位)間相互較為獨(dú)立,沒有直接關(guān)系使知識(shí)庫(kù)的建立較為容易,處理較為簡(jiǎn)單的問題是可取的。另外推理方式單純, 也沒有復(fù)雜計(jì)算。特別是知

4、識(shí)庫(kù)與推理機(jī)是分離的,這種結(jié)構(gòu)給知識(shí)的修改帶來方便,無須修改程序,對(duì)系統(tǒng)的推理路徑也容易作出解釋。所以,產(chǎn)生式表示知識(shí)常作為構(gòu)造專家系統(tǒng)的第一選擇的知識(shí)表示方法。2. 說明文獻(xiàn)知識(shí)的理想表示方法。文獻(xiàn)知識(shí)的理想表示方法為框架法??蚣?( Frames) 表示方法是一種層次的、組合式的知識(shí)表示方法。它可以在同一的知識(shí)表示環(huán)境中綜合使用說明型和過程型描述的方法。它具有面向?qū)ο蠛托再|(zhì)繼承等特點(diǎn),已發(fā)展成為一種通用的表示方法。 一個(gè)框架表示一個(gè)由屬性集合組成的對(duì)象或概念。一個(gè)框架的基本結(jié)構(gòu)由框架名、關(guān)系、槽、槽值及槽的限制條件與附加過程所組成。3. 寫出智能信息系統(tǒng)的主要開發(fā)方法。智能信息系統(tǒng)的主要開

5、發(fā)方法:原型法,面向?qū)ο蠓?,CommoKADG口識(shí)工程方法。4. 簡(jiǎn)述 IIS 的知識(shí)類型從知識(shí)系統(tǒng)知識(shí)表示的角度看,可分為:事實(shí)型知識(shí),關(guān)聯(lián)型知識(shí),過程型知識(shí),元知識(shí)。5. 描述框架表示方法的特點(diǎn)。知識(shí)結(jié)構(gòu)的質(zhì)量方面,框架的層次結(jié)構(gòu)組織方法有助于確保信息存儲(chǔ)在正確的位置, 以及檢查知識(shí)的完整性。它的性質(zhì)繼承特性可使相同結(jié)構(gòu)元素集合中的信息共享,簡(jiǎn)化事物的表達(dá)。框架的組合結(jié)構(gòu)將概念的性質(zhì)和過程組合在一起,使得知識(shí)的組織、修改和檢索容易實(shí)現(xiàn)。存儲(chǔ)機(jī)制的質(zhì)量方面,框架的層次結(jié)構(gòu)使得框架結(jié)構(gòu)成為一種靜態(tài)和動(dòng)態(tài)相結(jié)合的主動(dòng)的存儲(chǔ)機(jī)制,它能自動(dòng)維護(hù)知識(shí)的完整性,以及知識(shí)庫(kù)和層次結(jié)構(gòu)的一致性,還可區(qū)分永久

6、的和暫時(shí)的知識(shí)。檢索機(jī)制的質(zhì)量方面,框架表示的分類等級(jí)結(jié)構(gòu)可簡(jiǎn)化檢索過程,組合結(jié)構(gòu)可以輔助用戶用不同的方法推理,引導(dǎo)用戶利用目標(biāo)的特定的重要信息實(shí)現(xiàn)檢索。合理地使用存儲(chǔ)空間并具有較高的執(zhí)行速度??蚣鼙硎痉ǖ娜秉c(diǎn)是結(jié)構(gòu)關(guān)系較復(fù)雜,維護(hù)知識(shí)庫(kù)的層次結(jié)構(gòu)有一定的困難,必須設(shè)計(jì)一個(gè)好的控制機(jī)制。四論述題1. 試述正向推理的思想和推理過程。正向推理(向前推理):它是從可用的事實(shí)出發(fā),向前推理,用當(dāng)前的事實(shí)匹配規(guī)則的前提,產(chǎn)生新的結(jié)論,直到達(dá)到目標(biāo)狀態(tài)終止。這種推理方式是由數(shù)據(jù)到結(jié)論,所以也叫數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)策略。推理方式如下所示:初始狀態(tài)目標(biāo)狀態(tài)(事實(shí)條件)-(結(jié)論假設(shè))設(shè)所用知識(shí)庫(kù)包括事實(shí)和規(guī)則,正向推理算法

7、描述如下:(1)掃描知識(shí)庫(kù),產(chǎn)生可用規(guī)則集 S,這些規(guī)則左邊條件均為真,即都被 事實(shí)庫(kù)中的事實(shí)滿足;( 2)調(diào)用解決沖突算法,從S 中選出規(guī)則R;(3)執(zhí)行規(guī)則R右邊的結(jié)論部分,將產(chǎn)生的新事實(shí)加入事實(shí)庫(kù);( 4)若目標(biāo)得證或無新的事實(shí)存在,則停止;否則轉(zhuǎn)(2);2. 分析一種智能信息檢索方法的思想及過程。智能信息檢索的實(shí)現(xiàn)可采用不同的方法(以下四類方法只需詳盡的分析一種即可)。( 1) 統(tǒng)計(jì)方法:最典型的統(tǒng)計(jì)方法是詞頻統(tǒng)計(jì)法,其最早的理論依據(jù)是Zipf定律。 早在 20 世紀(jì) 50 年代 Luhn 就注意到Zipf 定律, 并在此基礎(chǔ)上提出自動(dòng)抽詞標(biāo)引的思想。指出標(biāo)引詞應(yīng)該在某特定文獻(xiàn)中的發(fā)生

8、頻率較高,在整個(gè)文獻(xiàn)集合中出現(xiàn)的頻率較低的特征詞?,F(xiàn)在許多自動(dòng)標(biāo)引的工作都是在Luhn 頻率統(tǒng)計(jì)思想的基礎(chǔ)上展開的,如自動(dòng)標(biāo)引的矢量空間模型、概率標(biāo)引原理等。統(tǒng)計(jì)方法也是智能信息檢索的基本方法。( 2)文本分析方法:智能信息檢索的文本處理離不開文本分析。進(jìn)行文本分析時(shí),首先處理文本源,這種文本源可能是幾個(gè)詞組、句子、段落乃至篇章。計(jì)算機(jī)首先通過文本上下文中的一些線索來識(shí)別文本源所使用的語言。對(duì)于漢語文獻(xiàn),一個(gè)難點(diǎn)在于漢語的分詞。漢語的分詞涉及到漢語的詞法、句法、語義各個(gè)層面上。漢語分詞后,文本分析需要確定各個(gè)詞在文本源中的重要程度;以及多字詞、 縮寫詞和其他詞匯,而漢語分詞及特征詞提取的方法決

9、定文本分析方法的質(zhì)量。( 3) 人工智能方法:利用人工智能進(jìn)行信息檢索主要涉及以下方法。知識(shí)表示和處理的方法:知識(shí)表示是將關(guān)于世界的事實(shí)、關(guān)系、 過程等編碼成為一種合適的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。知識(shí)表示方法有許多種,常見的知識(shí)表示有產(chǎn)生式表示法、框架式表示法、語義網(wǎng)絡(luò)表示法、面向?qū)ο蟮谋硎痉ǖ葞追N?;谧匀徽Z言處理的方法: 包括詞法分析、句法分析以及語義和語用分析等幾個(gè)階段,句法分析和語義分析是自然語言處理的基礎(chǔ)。語義分析的結(jié)果是語義網(wǎng),而語義分析的工具之一便是語義關(guān)系。系統(tǒng)在進(jìn)行信息處理過程中進(jìn)入句法分析后,可以從全解中得到一個(gè)優(yōu)化的有用解,然后進(jìn)入句法語義分析。在這一階段,對(duì)語言自身結(jié)構(gòu)和句法屬性進(jìn)行綜

10、合分析,語義分析的過程也相應(yīng)地分成三個(gè)層次,即短語子樹的語義子網(wǎng)內(nèi)的語義關(guān)系、謂詞框架形成的單網(wǎng)內(nèi)的語義關(guān)系以及各個(gè)謂詞框架之間形成的多網(wǎng)間的語義關(guān)系。在語義分析理論方面,研究也在不斷深化,其中比較引人注目的是語義網(wǎng)絡(luò),格語法,概念從屬理論。( 4)語料庫(kù)方法:語料庫(kù)方法解決問題的思路:語料庫(kù)加工的方式包括在語料中標(biāo)注各種記號(hào),標(biāo)注的內(nèi)容包括每個(gè)詞的詞性、語義項(xiàng)、短語結(jié)構(gòu)、句型和句間關(guān)系等。隨著標(biāo)注程度的加深語料庫(kù)逐漸熟化,成為一個(gè)分布的、統(tǒng)計(jì)意義上的知識(shí)源。基于語料庫(kù)方法的信息檢索系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn):為克服傳統(tǒng)的基于理解的理性主義的方法的局限,在中文分詞,詞性標(biāo)注、句法分析、語義分析等過程中引入語料

11、庫(kù)的方法。語料庫(kù)方法基于統(tǒng)計(jì),在方法上是經(jīng)驗(yàn)主義的。3總結(jié)商務(wù)智能系統(tǒng)的特點(diǎn)及其發(fā)展趨勢(shì)?,F(xiàn)有的商務(wù)智能系統(tǒng)主要具有以下特點(diǎn):( 1) 成熟的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理能力。目前商務(wù)智能市場(chǎng)上有多種數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理工具,它們提供全面的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模、元數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)更新功能。 2) 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)挖掘和OLA唯力。鑒于數(shù)據(jù)挖掘和分析功能是商務(wù)智能系統(tǒng)的基本功能,各商務(wù)智能廠商非常注重這方面的研究,提供了各種功能強(qiáng)大的分析挖掘工具。 3) 3) 便捷的報(bào)表功能。許多商務(wù)智能系統(tǒng)提供了友好的用戶操作界面,使用戶可以輕松創(chuàng)建報(bào)表,并支持用戶根據(jù)商務(wù)情況制定特殊要求查詢,還可以利用報(bào)表工具自動(dòng)生成報(bào)表。商務(wù)智能的出現(xiàn)是一

12、個(gè)漸進(jìn)的復(fù)雜的演變過程,而且仍處在發(fā)展之中。商業(yè)智能的發(fā)展去世可以歸納為以下幾點(diǎn):( 1)功能上具有可配置性、靈活性、可變化性。商業(yè)智能系統(tǒng)的范圍從為部門的特定用戶服務(wù)擴(kuò)展到為整個(gè)企業(yè)所有用戶服務(wù)。( 2)解決方案更開放、可擴(kuò)展、可按用戶定制,在保證核心技術(shù)的同時(shí),提供客戶化的界面。針對(duì)不同企業(yè)的獨(dú)特的需求,商業(yè)智能系統(tǒng)在提供核心技術(shù)的同時(shí),是系統(tǒng)又具有個(gè)性化。( 3)從獨(dú)特的商業(yè)智能向嵌入式商業(yè)智能發(fā)展。即在企業(yè)現(xiàn)有的應(yīng)用系統(tǒng)中,如財(cái)務(wù)、 人力、 銷售等系統(tǒng)中嵌入商業(yè)智能組件,使普遍意義上的事務(wù)處理系統(tǒng)具有商業(yè)智能的特性。( 4)從傳統(tǒng)功能向增強(qiáng)型功能轉(zhuǎn)變。增強(qiáng)型的商業(yè)智能功能是相對(duì)于早期的

13、用SQLT具實(shí)現(xiàn)查詢的商業(yè)智能功能。目前的商業(yè)智能系統(tǒng)除了具有傳統(tǒng)功能外, 還有了數(shù)據(jù)分析層的功能。4闡述智能檢索的基本思想。智能檢索的基本思想是,模擬人類的認(rèn)知功能和智能活動(dòng),有效利用一切知識(shí)源,盡快找到滿足用戶需求的信息知識(shí)。認(rèn)知功能主要是人類的認(rèn)知能力和認(rèn)識(shí)思維方式。人類的智能活動(dòng)包括智能感知、智能思維、智能行為,如推理、學(xué)習(xí)、語言理解等。檢索處理中,凡需要人類專知才能解決的問題和任務(wù),均課應(yīng)用人工智能技術(shù)加以實(shí)現(xiàn)。檢索的子任務(wù)可分為智能任務(wù)和非智能任務(wù)。從整體功能來看, 智能檢索能夠應(yīng)用人類的知識(shí)和知識(shí)處理技術(shù)來實(shí)現(xiàn)高效率。高質(zhì)量的檢索,知識(shí)檢索就屬于智能檢索的范疇,智能檢索能夠處理各

14、類用戶的各種信息需求問題, 推導(dǎo)和建立合適的需求模型;應(yīng)用合適的檢索策略和推理方法,盡快檢索到最大可能滿足用戶需求的信息知識(shí)。5試論述知識(shí)獲取的主要方法。知識(shí)獲取的主要方法主要有一下5 種方法:( 1)自然語言理解:主要借助于自然語言處理技術(shù),針對(duì)文本類型的信息源,通過語法、語義分析,推導(dǎo)文本內(nèi)容屬性,抽取與領(lǐng)域相關(guān)的語義實(shí)體及其關(guān)系, 實(shí)現(xiàn)知識(shí)獲取。從本質(zhì)上說,雖然自然語言理解是最理想的自動(dòng)知識(shí)獲取方法,但由于自然語言處理中多項(xiàng)難點(diǎn)技術(shù)(如抽詞技術(shù)、切分詞技術(shù)、短語識(shí)別技術(shù)等)尚未得到有效解決,因此, 給基于自然語言理解的知識(shí)自動(dòng)獲取利用帶來一定困難。( 2)模式識(shí)別:主要針對(duì)多媒體信息源(如圖片、語音波形、符號(hào)等),采用統(tǒng)計(jì)方法等對(duì)事物或現(xiàn)象進(jìn)行描述、辨認(rèn)、 分類和解釋,從經(jīng)數(shù)字化處理后的數(shù)據(jù)中識(shí)別事物對(duì)象的特征。( 3)機(jī)器學(xué)習(xí):利用各種學(xué)習(xí)方法來獲取知識(shí),是一種高級(jí)的全自動(dòng)化的知識(shí)獲取方法。機(jī)器學(xué)習(xí)還具有從運(yùn)行實(shí)踐中學(xué)習(xí)的能力,能糾正可能存在的錯(cuò)誤,產(chǎn)生新的知識(shí),從而不斷進(jìn)行知識(shí)庫(kù)的積累、修改和擴(kuò)充。( 4)數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)發(fā)現(xiàn):針對(duì)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)庫(kù),采用統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)等定量化

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