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學(xué)校________________班級(jí)____________姓名____________考場(chǎng)____________準(zhǔn)考證號(hào)學(xué)校________________班級(jí)____________姓名____________考場(chǎng)____________準(zhǔn)考證號(hào)…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共3頁黑龍江東方學(xué)院《大數(shù)據(jù)與人工智能》
2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷題號(hào)一二三四總分得分一、單選題(本大題共15個(gè)小題,每小題2分,共30分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.)1、在大數(shù)據(jù)處理中,為了提高數(shù)據(jù)處理的并行度和效率,以下哪種數(shù)據(jù)分區(qū)策略通常被采用?()A.哈希分區(qū)B.范圍分區(qū)C.列表分區(qū)D.隨機(jī)分區(qū)2、在大數(shù)據(jù)分析中,數(shù)據(jù)挖掘算法起著關(guān)鍵作用。假設(shè)要從一個(gè)包含了客戶購買歷史、瀏覽行為和個(gè)人信息的大型數(shù)據(jù)集中,挖掘出潛在的客戶細(xì)分群體,以便進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。以下哪種數(shù)據(jù)挖掘算法最適合這個(gè)任務(wù)?()A.決策樹算法B.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法C.聚類分析算法D.回歸分析算法3、當(dāng)處理大數(shù)據(jù)中的流數(shù)據(jù)時(shí),需要考慮數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理和窗口操作。假設(shè)要對(duì)一個(gè)實(shí)時(shí)的股票交易數(shù)據(jù)流進(jìn)行分析,計(jì)算每分鐘的平均交易價(jià)格。以下哪種窗口操作最適合這個(gè)任務(wù)?()A.滑動(dòng)窗口B.滾動(dòng)窗口C.會(huì)話窗口D.以上窗口都不適合4、在大數(shù)據(jù)處理中,數(shù)據(jù)傾斜是一個(gè)常見的問題。以下關(guān)于數(shù)據(jù)傾斜的描述,哪一個(gè)是不準(zhǔn)確的?()A.數(shù)據(jù)傾斜可能導(dǎo)致某些任務(wù)的處理時(shí)間過長B.可以通過數(shù)據(jù)預(yù)處理和優(yōu)化算法來解決數(shù)據(jù)傾斜問題C.數(shù)據(jù)傾斜只會(huì)出現(xiàn)在分布式計(jì)算環(huán)境中D.合理的分區(qū)策略有助于緩解數(shù)據(jù)傾斜5、當(dāng)處理大數(shù)據(jù)中的圖數(shù)據(jù)時(shí),例如社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖,需要特殊的算法和技術(shù)。假設(shè)要找出社交網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)或社區(qū)結(jié)構(gòu)。以下哪種算法最適合這個(gè)任務(wù)?()A.深度優(yōu)先搜索算法B.廣度優(yōu)先搜索算法C.PageRank算法D.最短路徑算法6、假設(shè)要對(duì)一個(gè)大型社交網(wǎng)絡(luò)中的用戶關(guān)系進(jìn)行分析,以發(fā)現(xiàn)社區(qū)結(jié)構(gòu),以下哪種算法或技術(shù)最為適用?()A.社交網(wǎng)絡(luò)分析算法B.分類算法C.聚類算法D.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法7、在大數(shù)據(jù)時(shí)代,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策成為一種趨勢(shì),以下關(guān)于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的描述中,錯(cuò)誤的是()。A.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策可以提高決策的準(zhǔn)確性和科學(xué)性B.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策需要建立完善的數(shù)據(jù)采集和分析體系C.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策只適用于企業(yè)管理,不適用于政府決策和社會(huì)治理D.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策需要培養(yǎng)數(shù)據(jù)分析師和數(shù)據(jù)科學(xué)家等專業(yè)人才8、假設(shè)一個(gè)大數(shù)據(jù)項(xiàng)目需要對(duì)海量的文本數(shù)據(jù)進(jìn)行情感分析,以下哪種技術(shù)或工具最有可能被用于此任務(wù)?()A.機(jī)器學(xué)習(xí)算法B.數(shù)據(jù)挖掘工具C.數(shù)據(jù)清洗軟件D.傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析方法9、在大數(shù)據(jù)分析中,為了評(píng)估模型的泛化能力,以下哪種方法經(jīng)常被使用?()A.交叉驗(yàn)證B.留出法C.自助法D.以上都是10、在處理大規(guī)模圖像數(shù)據(jù)時(shí),常常需要進(jìn)行特征提取和分類。假設(shè)有一個(gè)包含數(shù)百萬張圖片的數(shù)據(jù)集,需要快速準(zhǔn)確地識(shí)別圖片中的物體。以下哪種技術(shù)或算法在圖像大數(shù)據(jù)處理中應(yīng)用廣泛?()A.決策樹B.隨機(jī)森林C.深度學(xué)習(xí)中的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)D.樸素貝葉斯11、對(duì)于一個(gè)大型電商平臺(tái),要根據(jù)用戶的瀏覽和購買歷史進(jìn)行個(gè)性化推薦,以下哪種技術(shù)是關(guān)鍵?()A.數(shù)據(jù)可視化B.自然語言處理C.推薦系統(tǒng)D.數(shù)據(jù)清洗12、在大數(shù)據(jù)應(yīng)用中,情感分析常用于處理文本數(shù)據(jù)。以下關(guān)于情感分析方法的描述,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.基于詞典的方法依賴于預(yù)先構(gòu)建的情感詞典B.機(jī)器學(xué)習(xí)方法需要大量標(biāo)注數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練C.深度學(xué)習(xí)方法在處理復(fù)雜文本時(shí)表現(xiàn)出色D.基于規(guī)則的方法靈活性最高,適應(yīng)性最強(qiáng)13、在處理實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)流時(shí),Kafka是一個(gè)常用的消息隊(duì)列系統(tǒng)。以下關(guān)于Kafka的描述,錯(cuò)誤的是?()A.Kafka可以保證消息的順序傳遞B.Kafka具有高吞吐量和低延遲的特點(diǎn)C.Kafka中的消息一旦被消費(fèi)就會(huì)立即刪除D.Kafka支持分區(qū)和副本機(jī)制14、大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)控制中發(fā)揮著重要作用。以下關(guān)于大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用,哪一個(gè)是不準(zhǔn)確的?()A.可以通過分析客戶的信用記錄和交易行為評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)B.能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)C.大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用主要依賴于人工分析,自動(dòng)化程度較低D.可以利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行反欺詐檢測(cè),保障金融交易安全15、在大數(shù)據(jù)處理中,流處理和批處理各有特點(diǎn)。以下關(guān)于流處理和批處理的比較,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.流處理適用于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理,批處理適用于大規(guī)模歷史數(shù)據(jù)處理B.流處理對(duì)數(shù)據(jù)的時(shí)效性要求高,批處理對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性要求高C.流處理的系統(tǒng)復(fù)雜度通常低于批處理D.批處理可以對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)雜的分析和計(jì)算,流處理則相對(duì)較難二、簡(jiǎn)答題(本大題共3個(gè)小題,共15分)1、(本題5分)大數(shù)據(jù)對(duì)沙漠化治理的幫助是什么?2、(本題5分)說明大數(shù)據(jù)在交通事故分析中的應(yīng)用。3、(本題5分)解釋數(shù)據(jù)倉庫與大數(shù)據(jù)的關(guān)系。三、編程題(本大題共5個(gè)小題,共25分)1、(本題5分)利用Python語言和TensorFlow框架,構(gòu)建一個(gè)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),對(duì)大規(guī)模的手寫數(shù)字圖像進(jìn)行識(shí)別。要求模型具有較高的準(zhǔn)確率。2、(本題5分)使用Python語言和Storm實(shí)時(shí)處理框架,處理實(shí)時(shí)的交通監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)據(jù),識(shí)別車輛類型和車牌號(hào)碼,并將結(jié)果實(shí)時(shí)傳輸?shù)浇煌ü芾硐到y(tǒng)。3、(本題5分)使用Python的Spark框架,對(duì)一個(gè)包含電影評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)的大型數(shù)據(jù)集進(jìn)行分析。找出評(píng)分最高的5部電影,并計(jì)算它們的平均評(píng)分。4、(本題5分)用Python語言和SparkMLlib機(jī)器學(xué)習(xí)庫,構(gòu)建一個(gè)聚類模型,對(duì)大量的客戶進(jìn)行細(xì)分。每個(gè)細(xì)分群體具有相似的消費(fèi)特征和行為模式。5、(本題5分)給定一個(gè)包含大量文本數(shù)據(jù)的文件,使用Python的正則表達(dá)式和字符串處理功能,提取出所有包含特定關(guān)鍵詞(如“大數(shù)據(jù)”)的句子,并統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)的次數(shù)。四、綜合分析題(本大
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