安徽大学《人工智能概论》2022-2023学年第一学期期末试卷_第1页
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自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效密自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效密封线第1页,共3页安徽大学《人工智能概论》

2022-2023学年第一学期期末试卷院(系)_______班级_______学号_______姓名_______题号一二三四总分得分批阅人一、单选题(本大题共15个小题,每小题2分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1、人工智能在自动驾驶领域的应用具有巨大的潜力,但也面临诸多挑战。假设一辆自动驾驶汽车正在道路上行驶,以下关于自动驾驶中的人工智能技术的描述,正确的是:()A.自动驾驶汽车完全依赖传感器数据和人工智能算法,不需要人类驾驶员的任何干预B.人工智能算法能够在所有复杂的交通场景中做出完美的决策,不会出现错误C.自动驾驶系统需要融合多种传感器数据,并通过深度学习算法进行实时的环境感知和决策制定D.自动驾驶中的人工智能技术已经非常成熟,不存在任何安全隐患2、在自然语言处理中,词向量是一种重要的表示方法。假设要对一段文本进行语义分析,使用词向量模型。以下关于词向量的描述,正确的是:()A.词向量的维度越高,对词语的表示就越精确,不会出现语义混淆B.不同的词向量模型,如Word2Vec和GloVe,生成的词向量不能相互转换和比较C.词向量可以捕捉词语之间的语义关系,例如相似性和相关性D.词向量一旦生成就固定不变,不能根据新的文本数据进行更新和优化3、在人工智能的自然语言生成中,故事生成是一个富有创意的任务。假设我们要让计算机生成一个富有想象力的童话故事,以下关于故事生成的挑战,哪一项是不正确的?()A.创造新颖和有趣的情节B.保持故事的逻辑连贯性C.符合特定的文化和社会背景D.故事生成不需要考虑读者的喜好和期望4、人工智能在智能推荐系统中发挥着关键作用。假设一个电商平台要利用人工智能为用户提供个性化推荐,以下关于其应用的描述,哪一项是不准确的?()A.通过分析用户的浏览历史、购买行为等数据,了解用户的兴趣偏好B.利用协同过滤算法可以找到与目标用户相似的其他用户,进行推荐C.深度学习模型能够捕捉复杂的用户行为模式,提供更精准的推荐D.智能推荐系统能够完全满足用户的所有需求,不需要用户进一步筛选和选择5、强化学习是人工智能中的一种学习方法,常用于训练智能体在环境中做出最优决策。假设一个机器人需要通过强化学习来学习如何在复杂的环境中行走而不摔倒。以下关于强化学习的描述,哪一项是不正确的?()A.智能体通过与环境进行交互,根据获得的奖励来调整自己的行为策略B.强化学习需要大量的试验和错误来找到最优策略,计算成本较高C.可以用于解决连续动作空间和高维度状态空间的问题D.强化学习不需要对环境有任何先验知识,完全依靠随机探索来学习6、在人工智能的自然语言生成任务中,需要生成连贯和有意义的文本。假设要开发一个能够自动生成新闻报道的系统,以下关于自然语言生成的描述,正确的是:()A.随机生成单词和句子的组合就能够产生有逻辑和可读性的新闻报道B.仅仅依靠语言模型的概率预测,不考虑语义和上下文信息,也能生成高质量的文本C.利用深度学习模型学习大量的新闻文本数据,并结合语义理解和规划,可以生成较为准确和流畅的新闻报道D.自然语言生成系统不需要考虑语言的风格和体裁,能够生成通用的文本7、在强化学习中,智能体通过与环境进行交互并根据奖励来学习最优策略。假设一个机器人要在一个复杂的迷宫环境中找到出口,每次到达出口会获得高奖励,碰到墙壁会获得低奖励。在这种情况下,以下哪种强化学习算法可能更适合训练机器人找到最优路径?()A.Q-learning算法,通过估计状态动作值来选择动作B.SARSA算法,基于当前策略进行学习C.策略梯度算法,直接优化策略D.蒙特卡罗方法,通过多次试验估计价值8、人工智能在医疗领域有着广泛的应用前景,例如疾病诊断、药物研发和医疗影像分析等。以下关于人工智能在医疗领域应用的描述,不正确的是()A.人工智能可以通过分析大量的医疗数据,辅助医生进行疾病的早期诊断和预测B.在药物研发中,人工智能可以加速药物筛选和优化药物配方的过程C.虽然人工智能在医疗领域有诸多应用,但它不能替代医生的专业判断和临床经验D.人工智能在医疗领域的应用已经非常成熟,不存在任何风险和挑战9、对于一个智能聊天机器人,需要理解用户输入的自然语言并生成合理的回复。假设用户提出了一个复杂且含义模糊的问题,聊天机器人要准确理解用户的意图并提供有用的回答。以下哪种技术或方法对于提高聊天机器人的理解和生成能力是关键的?()A.构建大规模的语料库,通过匹配来生成回复B.运用深度学习模型,如Transformer架构进行训练C.基于模板的回复生成,限制回复的多样性D.不考虑上下文,只根据问题的关键词生成回复10、在人工智能的可解释性方面,一直是一个研究热点。假设开发了一个用于信用评估的人工智能模型,以下关于解释模型决策的方法,哪一项是不太可行的?()A.使用特征重要性分析,确定哪些输入特征对模型的决策影响最大B.对模型的内部结构和参数进行详细解释,让用户理解模型的工作原理C.通过生成示例来说明模型在不同情况下的决策逻辑D.拒绝提供任何解释,认为模型的准确性比可解释性更重要11、在人工智能的模型压缩中,假设需要在不显著降低模型性能的前提下减少模型的参数数量和计算量。以下哪种方法可以实现这一目标?()A.剪枝技术,去除不重要的连接和参数B.量化技术,降低参数的精度C.知识蒸馏,将大模型的知识传递给小模型D.以上都是12、在人工智能的研究中,可解释性是一个重要的问题。假设一个医疗决策支持系统基于人工智能模型给出诊断建议。以下关于模型可解释性的描述,哪一项是不准确的?()A.可解释性有助于医生和患者理解模型的决策依据,增加信任度B.一些复杂的深度学习模型由于其内部运作的复杂性,往往具有较低的可解释性C.为了提高模型的性能,可以牺牲一定的可解释性D.可解释性对于所有类型的人工智能应用都是同等重要的,没有优先级之分13、在人工智能的模型训练中,超参数的调整是一个关键步骤。假设正在训练一个用于文本生成的循环神经网络(RNN),以下关于超参数选择的方法,哪一项是不太可取的?()A.基于经验和直觉,随机选择一组超参数进行试验B.使用网格搜索或随机搜索等方法,系统地尝试不同的超参数组合C.借鉴已有的相关研究和实践中常用的超参数设置D.利用自动超参数调整工具,如Hyperopt,根据验证集的性能自动寻找最优超参数14、在人工智能的图像识别模型中,假设需要提高模型对不同光照条件下图像的鲁棒性。以下哪种数据增强方法可能有效?()A.随机改变图像的亮度和对比度B.对图像进行裁剪和缩放C.旋转图像一定角度D.以上都是15、人工智能中的生成对抗网络(GAN)是一种创新的模型架构。以下关于GAN的说法,不正确的是()A.GAN由生成器和判别器组成,通过两者之间的对抗训练来生成逼真的数据B.GAN在图像生成、文本生成和数据增强等领域取得了显著的成果C.GAN的训练过程稳定,容易收敛到最优解D.GAN的应用存在一些潜在的问题,如模式崩溃和训练不稳定等二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)解释人工智能在财务管理中的作用。2、(本题5分)简述模型解释方法,如特征重要性分析。3、(本题5分)解释人工智能在社会风险评估和预警中的作用。三、操作题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)利用深度学习框架TensorFlow或PyTorch,构建一个简单的神经网络模型,如多层感知机,对MNIST手写数字数据集进行训练,实现数字识别功能。2、(本题5分)使用Python中的PyTorch框架,构建一个基于注意力机制的音频分类模型,对不同类型的声音进行准确分类。3、(本题5分)基于Python的OpenCV库和深度学习框架,实现一个实时的动物种类识别系统。能够在野外环境中通过摄像头实时识别出常见的动物种类,并给出相关的信息介绍。4、(本题5分)使用Python的TensorFlow框架,构建一个基于生成对抗网络(GAN)的音乐风格转换模型。将一种音乐风格转换为另一种风格。5、(本题5分)利用Python中的自然语言处理库(如NLTK或SpaCy),对给定的一段文本进行词法分析、句法分析和语义理解。提取出文本中的关键词、

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