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文檔簡(jiǎn)介

金融數(shù)據(jù)分析知到智慧樹(shù)章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋哈爾濱金融學(xué)院第一章單元測(cè)試

在一個(gè)循環(huán)體內(nèi)又包含一個(gè)完整的循環(huán)結(jié)構(gòu),稱為循環(huán)的嵌套。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)continue語(yǔ)句:結(jié)束這一輪的循環(huán),進(jìn)入下一次循環(huán)。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)浮點(diǎn)類型(float)是表示實(shí)數(shù)的數(shù)據(jù)類型。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)字典中的每一對(duì)“鍵值對(duì)”被稱為字典的條目。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)字典是通過(guò)鍵值對(duì)方式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)以下選項(xiàng)中不符合

Python語(yǔ)?變量命名規(guī)則的是()。

A:

_AlB:

TempStrC:

LLD:3_1

答案:3_1下?代碼的輸出結(jié)果是()。

A:<class'complex'>B:<class'int'>C:<class'float'>D:<class'bool'>

答案:<class'float'>運(yùn)?下列代碼,輸出結(jié)果是()

A:45

B:0

C:其它選項(xiàng)均不對(duì)

D:25

答案:45

運(yùn)?以下程序的結(jié)果是()

A:[1,16,25,49,36,81]B:[1,16,25,36,49,81]C:[1,4,5,6,7,9]D:[1,3,4,5,7,8]

答案:[1,16,25,49,36,81]運(yùn)?以下程序,變量'i'的值為()

A:95

B:75

C:93

D:70

答案:75

第二章單元測(cè)試

下列選項(xiàng)中用來(lái)表示數(shù)組維度的屬性是()。

A:dtypeB:shape

C:size

D:ndim

答案:shape

已知a=np.arange(9).reshape(3,3),要訪問(wèn)數(shù)組a的數(shù)值5,正確的索引表達(dá)式為()。

A:a[2,2]

B:a[1,2]

C:a[1,3]

D:a[5]

答案:a[1,2]

導(dǎo)入Numpy模塊的方式為()。

A:fromnumpy

B:importnumpy

C:importnp

D:importnumpyasnp

答案:importnumpy

;importnumpyasnp

創(chuàng)建數(shù)組,并且數(shù)組的5個(gè)元素均為1,實(shí)現(xiàn)該功能的命令為()。

A:np.array([1]*5)

B:np.arange(5)

C:np.zeros(5)

D:np.ones(5)

答案:np.array([1]*5)

;np.ones(5)

NumPy(NumericalPython)是Python語(yǔ)言的一個(gè)擴(kuò)展程序庫(kù),支持大量的維度數(shù)組與矩陣運(yùn)算,此外也針對(duì)數(shù)組運(yùn)算提供大量的數(shù)學(xué)函數(shù)庫(kù)。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)如果沒(méi)有明確地指明數(shù)組中元素的類型,則默認(rèn)為int64。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)兩個(gè)等長(zhǎng)的數(shù)組才能相加。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)表達(dá)式np.ones((2,6)).sum()的值為12。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)使用np.zeros(5,6)生成的數(shù)組中元素個(gè)數(shù)為30。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)使用np.arange(10)生成的數(shù)組中最后一個(gè)元素的值為9。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第三章單元測(cè)試

下列能創(chuàng)建序列類型對(duì)象的語(yǔ)句是()。

A:s2=pd.Series((1,3,5,7,9))

B:s1=pd.Series([1,3,5,7,9])

C:s4=pd.Series(dict())

D:s3=pd.Series(np.array([1,3,5,7,9]))

答案:s2=pd.Series((1,3,5,7,9))

;s1=pd.Series([1,3,5,7,9])

;s4=pd.Series(dict())

;s3=pd.Series(np.array([1,3,5,7,9]))

df是100行10列的數(shù)據(jù)框,“df.head(8)”語(yǔ)句的功能是()。

A:查看df前8行數(shù)據(jù)

B:查看df從第8開(kāi)始到最后的所有數(shù)據(jù)

C:查看df第8行數(shù)據(jù)

D:查看df全部數(shù)據(jù)

答案:查看df前8行數(shù)據(jù)

df是100行10列的數(shù)據(jù)框,df.columns的功能是()。

A:輸出df前5行的索引

B:輸出df全部列名稱

C:輸出df全部索引

D:輸出df前5列的列名稱

答案:輸出df全部列名稱

df是一個(gè)10行3列的數(shù)據(jù)框,df.columns=['col1','col2','col3']語(yǔ)句的功能是()。

A:將df的部分列名修改為'col1','col2','col3'

B:將df的部分索引修改為'col1','col2','col3'

C:將改df的全部列名修改為'col1','col2','col3'

D:將df的全部索引修改為'col1','col2','col3'

答案:將改df的全部列名修改為'col1','col2','col3'

df是一個(gè)的數(shù)據(jù)框變量,df.loc['f','age']=25語(yǔ)句的功能是()。

A:將df的“age”行的值修改為25

B:將df的“f”行的值修改為25

C:將df的“age”行“f”列的值修改為25

D:將df的“f”行“age”列的值修改為25

答案:將df的“f”行“age”列的值修改為25

df是數(shù)據(jù)框?qū)ο?,age是df的列名,df.loc[df['age'].isnull(),:]語(yǔ)句的功能是()。

A:提取df中所有空值的行

B:提取df中age列是空值的值

C:提取df中所有空值

D:提取df中age列是空值的行

答案:提取df中age列是空值的行

能將外部文件導(dǎo)入的語(yǔ)句是()。

A:pd.read_excel(r“C:/Users/student.xlsx”)

B:pd.to_excel(r“C:/Users/student.xlsx”)

C:pd.read_csv(r“C:/Users/student.csv”)

D:pd.read_table(r“C:/Users/student.txt”)

答案:pd.read_excel(r“C:/Users/student.xlsx”)

;pd.read_csv(r“C:/Users/student.csv”)

;pd.read_table(r“C:/Users/student.txt”)

下列語(yǔ)句的功能是(

)。importpandasaspdimportnumpyasnpy=pd.Series(np.arange(0,19,2),index=['A'+str(i)foriinrange(10)])

A:y的索引是“A0”,“A1”,“A2”,“A3”,“A4”“A5”,“A6”,“A7”,“A8”,“A9”B:y的值是0,2,4,6,8,10,12,14,16,18C:創(chuàng)建數(shù)據(jù)框類型數(shù)據(jù)對(duì)象賦值給變量y,D:創(chuàng)建序列類型數(shù)據(jù)對(duì)象賦值給變量y,

答案:y的索引是“A0”,“A1”,“A2”,“A3”,“A4”“A5”,“A6”,“A7”,“A8”,“A9”;y的值是0,2,4,6,8,10,12,14,16,18;創(chuàng)建序列類型數(shù)據(jù)對(duì)象賦值給變量y,下列語(yǔ)句定義了df數(shù)據(jù)框?qū)ο?,df['Age'].mean()語(yǔ)句的功能是()。df=pd.DataFrame({'ID':['001','002','003','004','005','006'],'Name':['su','gao','wang','li','zhang','song'],\'Age':[33,31,35,36,37,38],'sex':['m','f','m','m','f','m']})

A:計(jì)算age列的平均值B:計(jì)算df的平均值”C:計(jì)算age列的最大值”D:計(jì)算age列的和”

答案:計(jì)算age列的平均值下列語(yǔ)句的功能是()。importpandasaspddata=pd.DataFrame()data['city']=['Beijing','Shanghai','Shenzhen']

A:在data數(shù)據(jù)框中新增一行,索引為“city”B:在data序列中新增一行,索引為“city”C:在data序列中新增一列,列名為“city”D:在data數(shù)據(jù)框中新增一列,列名為“city”

答案:在data數(shù)據(jù)框中新增一列,列名為“city”

第四章單元測(cè)試

下列函數(shù)中,可以繪制散點(diǎn)圖的函數(shù)是()。

A:pie

B:bar

C:hist

D:scatter

答案:scatter

下列選項(xiàng)中,描述不正確的是()。

A:箱形圖可以提供有關(guān)數(shù)據(jù)分散情況的信息,可以很直觀地查看數(shù)據(jù)的四分位分布

B:條形圖是由一系列高度不等的縱向條紋或線段表示數(shù)據(jù)分布情況

C:餅圖顯示一個(gè)數(shù)據(jù)序列中的各項(xiàng)的大小與各項(xiàng)總和的比例

D:折線圖是用直線段將數(shù)據(jù)連接起來(lái)而組成的圖形,以折線的方式顯式數(shù)據(jù)的變化

答案:條形圖是由一系列高度不等的縱向條紋或線段表示數(shù)據(jù)分布情況

下列圖表中,可以清晰地反映出各數(shù)據(jù)系列的百分比情況的是()。

A:餅圖

B:直方圖

C:折線圖

D:散點(diǎn)圖

答案:餅圖

在創(chuàng)建Figure對(duì)象時(shí),可以指定哪個(gè)參數(shù)來(lái)調(diào)整畫(huà)布大???()

A:facecolor

B:dpi

C:figsize

D:num

答案:figsize

繪制圖表時(shí),可以使用subplot()函數(shù)創(chuàng)建多個(gè)子圖。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)Matplotlib默認(rèn)支持中文顯示。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)Matplotlib生成的圖表可以保存在本地。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)散點(diǎn)圖包含的數(shù)據(jù)點(diǎn)越少,比較的效果就會(huì)越好。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)在使用Matplotlib繪制圖表時(shí),可以不需要導(dǎo)入pyplot模塊。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)在使用Matplotlib繪制條形圖時(shí)可以使用pyplot模塊中的bar函數(shù)。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第五章單元測(cè)試

線性回歸方程中的截距a以及系數(shù)b與數(shù)學(xué)中的含義一致。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)利用Excel實(shí)現(xiàn)一元線性回歸中,三種方法得到的線性回歸方程完全一致。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)Python實(shí)現(xiàn)一元線性回歸的解決方案,輸出結(jié)果中R-squared值越小說(shuō)明,模型對(duì)真實(shí)值的解釋程度越高。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)利用Excel實(shí)現(xiàn)一元線性回歸中的三種方法都無(wú)法實(shí)現(xiàn)多元線性回歸。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)Python實(shí)現(xiàn)多元線性回歸中如果不為X矩陣增加截距項(xiàng),運(yùn)行結(jié)果也能顯示線性方程中的截距項(xiàng)。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)多元線性回歸過(guò)程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)性不強(qiáng)或不顯著的變量時(shí),可以剔除后進(jìn)行再次回歸,以提高回歸的R2。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)回歸是設(shè)法找出變量間在數(shù)量上的依存變化關(guān)系,用函數(shù)表達(dá)式表達(dá)出來(lái),這個(gè)表達(dá)式稱之為回歸方程。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)殘差分析:如果殘差沒(méi)有均勻分布在水平線兩側(cè),而是呈現(xiàn)一定“規(guī)律性”,暗示存在某些“規(guī)律”沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)在回歸分析中要求因變量Y是隨機(jī)變量,服從正態(tài)分布,自變量X可以是隨機(jī)變量也可以是給定的變量。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)如果QQ圖存在一定的彎曲,暗示殘差可能不符合正態(tài)分布。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第六章單元測(cè)試

下列函數(shù)中,用于創(chuàng)建固定頻率DatetimeIndex對(duì)象的是()。

A:period_range()

B:asfreq()

C:shift()

D:date_range()

答案:date_range()

下列選項(xiàng)中,用來(lái)表示Pandas中的時(shí)間戳的是()。

A:Series

B:Interval

C:Period

D:Timestamp

答案:Timestamp

關(guān)于時(shí)間序列的移動(dòng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A:無(wú)論時(shí)間序列的數(shù)據(jù)怎么移動(dòng),索引是不會(huì)發(fā)生任何變化的

B:移動(dòng)是指沿著時(shí)間軸方向?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行前移或后移

C:數(shù)據(jù)移動(dòng)后會(huì)出現(xiàn)邊界情況

D:時(shí)間序列移動(dòng)后,索引也會(huì)發(fā)生變化

答案:時(shí)間序列移動(dòng)后,索引也會(huì)發(fā)生變化

關(guān)于重采樣的說(shuō)法中,下列描述錯(cuò)誤的是()。

A:時(shí)間序列數(shù)據(jù)在降采樣時(shí),總體的數(shù)據(jù)量是減少的

B:升采樣的時(shí)間顆粒是變小的

C:重采樣是將時(shí)間序列從一個(gè)頻率轉(zhuǎn)到另一個(gè)頻率

D:時(shí)間序列數(shù)據(jù)在降采樣時(shí),總體的數(shù)據(jù)量是增加的

答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)在降采樣時(shí),總體的數(shù)據(jù)量是增加的

下列關(guān)于ARIMA(p,d,q)的說(shuō)法中,描述正確的是()。

A:參數(shù)d代表差分階數(shù)

B:參數(shù)q代表滑動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)

C:ARIMA是一種用于時(shí)間序列預(yù)測(cè)的常見(jiàn)統(tǒng)計(jì)模型

D:參數(shù)p代表自回歸項(xiàng)數(shù)

答案:參數(shù)d代表差分階數(shù)

;參數(shù)q代表滑動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)

;ARIMA是一種用于時(shí)間序列預(yù)測(cè)的常見(jiàn)統(tǒng)計(jì)模型

;參數(shù)p代表自回歸項(xiàng)數(shù)

最基本的時(shí)間序列類型是以時(shí)間戳為索引的Series對(duì)象。()

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)如果相同頻率的兩個(gè)Period對(duì)象進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算,那么計(jì)算結(jié)果為它們的單位數(shù)量。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)任何類型的Pandas對(duì)象都可以進(jìn)行重采樣。()

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)DatetimeIndex是一種用來(lái)指代一系列時(shí)間戳

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