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站名:站名:年级专业:姓名:学号:凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者,成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页,共1页衡阳师范学院《计算机仿真》
2023-2024学年第一学期期末试卷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、在人工智能的图像生成领域,例如生成逼真的艺术作品或虚拟场景,以下哪种技术的发展起到了关键作用?()A.生成对抗网络B.自编码器C.变分自编码器D.玻尔兹曼机2、人工智能中的语音识别技术在智能语音交互中起着重要作用。假设我们要提高语音识别系统在嘈杂环境下的性能,以下关于解决方法的说法,哪一项是不正确的?()A.使用更先进的声学模型B.增加训练数据的多样性C.降低语音信号的采样率D.采用噪声抑制技术3、在人工智能的数据分析中,假设要从大量的数据中发现潜在的模式和关系,以下关于数据分析方法的描述,正确的是:()A.关联规则挖掘只能发现简单的关联关系,无法处理复杂的数据结构B.聚类分析可以将数据自动分为不同的类别,但类别数量需要事先指定C.主成分分析能够降低数据的维度,同时保留主要的信息D.以上数据分析方法在实际应用中通常单独使用,不需要结合其他方法4、自然语言处理是人工智能的重要研究方向之一。假设要开发一个能够自动回答用户问题的智能客服系统,以下关于自然语言处理在该系统中的应用描述,哪一项是不准确的?()A.词法分析、句法分析和语义理解等技术有助于理解用户输入的问题B.机器翻译技术可以将用户的问题翻译成其他语言,以便更好地处理C.利用大规模的语料库和预训练模型,可以提高回答的准确性和合理性D.自然语言处理技术能够完美理解人类语言的所有含义和语境,不会出现误解5、在人工智能的医疗应用中,例如疾病预测和诊断辅助,假设需要确保模型的结果具有可解释性和临床可信赖性。以下哪种方法能够增加模型的可信度?()A.与医生的经验和专业知识结合进行验证B.只依靠模型的输出,不进行额外验证C.隐藏模型的内部工作原理,避免质疑D.不考虑临床实际情况,追求高准确率6、人工智能在医疗影像诊断中的应用越来越广泛,但也存在误诊的风险。假设要提高一个基于人工智能的医疗影像诊断系统的准确性和可靠性,以下哪种方法最为重要?()A.增加训练数据的多样性B.引入人类专家的监督和反馈C.不断更新和优化模型D.以上方法同等重要7、人工智能在智能客服领域的应用越来越广泛。以下关于人工智能智能客服的说法,不正确的是()A.能够快速回答常见问题,提高客户服务的响应速度B.可以通过自然语言交互理解客户的需求和意图C.智能客服能够完全替代人工客服,提供同样优质和全面的服务D.仍需要不断改进和优化,以提高回答的准确性和满意度8、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9、人工智能中的模型评估指标对于衡量模型性能至关重要。假设要评估一个图像分类模型的性能,以下关于评估指标的描述,正确的是:()A.准确率是唯一可靠的评估指标,能够全面反映模型的性能B.召回率和精确率相互独立,没有关联C.F1值综合考虑了召回率和精确率,能够更全面地评估模型D.混淆矩阵只适用于二分类问题,对于多分类问题没有作用10、深度学习在近年来取得了显著的成果,特别是在图像识别和语音识别等领域。以下关于深度学习的叙述,不准确的是()A.深度学习是一种基于多层神经网络的机器学习方法,能够自动从数据中学习特征B.深度学习模型需要大量的训练数据和强大的计算资源来进行训练C.深度学习可以解决传统机器学习方法难以处理的复杂问题,如语义理解和情感分析D.深度学习模型的结构和参数一旦确定,就无法根据新的数据进行调整和优化11、在人工智能的图像超分辨率任务中,假设需要将低分辨率图像恢复为高分辨率图像,同时保持图像的细节和清晰度。以下哪种方法通常能够取得较好的效果?()A.基于深度学习的超分辨率模型,学习图像的特征和模式B.传统的插值方法,如双线性插值C.对低分辨率图像进行简单的放大处理D.随机生成高分辨率图像12、人工智能中的强化学习算法可以分为基于值函数的方法和基于策略的方法。以下关于这两种方法的描述,不正确的是()A.基于值函数的方法通过估计状态值或动作值来选择最优动作B.基于策略的方法直接学习策略函数,输出动作的概率分布C.基于值函数的方法和基于策略的方法不能结合使用,只能选择其一D.这两种方法各有优缺点,在不同的应用场景中表现不同13、在人工智能的图像生成任务中,生成对抗网络(GAN)表现出色。假设要生成逼真的人物肖像,以下哪个因素对于生成效果的影响最为关键?()A.判别器的精度B.生成器的网络结构C.训练数据的质量和多样性D.优化算法的选择14、人工智能中的联邦学习可以在保护数据隐私的前提下进行模型训练。假设多个机构想要合作训练一个模型,但又不想共享原始数据,以下哪个技术是联邦学习的核心?()A.加密通信B.模型参数的加密共享和聚合C.分布式计算框架D.数据脱敏15、人工智能中的联邦学习技术旨在保护数据隐私的同时实现模型训练。假设多个机构想要联合训练一个人工智能模型,同时保护各自的数据隐私,以下关于联邦学习的描述,正确的是:()A.联邦学习可以在不共享原始数据的情况下,直接合并各机构的模型参数进行训练B.联邦学习过程中不存在通信开销和安全风险C.采用加密技术和模型参数交换的方式,联邦学习能够在保护数据隐私的前提下协同训练模型D.联邦学习只适用于小规模的数据和简单的模型,对于大规模和复杂的任务不适用二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)说明蒙特卡罗树搜索在游戏中的应用。2、(本题5分)解释人工智能在智能市场需求预测中的方法。3、(本题5分)谈谈人工智能在航海领域的应用。三、操作题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)运用自然语言处理技术,对社交媒体上的热点话题进行监测和趋势分析。及时了解公众舆论动态。2、(本题5分)利用Scikit-learn中的随机森林分类算法,对医疗图像进行疾病诊断。评估模型的诊断准确率和泛化能力。3、(本题5分)使用Python的OpenCV库,实现对视频中的行人姿态估计和动作分类,例如区分站立、坐下、行走等动作。4、(本题5分)借助TensorFlow构建一个强化学习模型,让智能体学习在围棋游戏中制定策略。研究智能体的棋艺提升和策略优化。5、(本题5分)运用OpenCV和深度学习模型,实现对车牌号码的识别。对输入的车辆图像进行预处理,定位车牌位置,分割字符并进行识别。四、案例分析题(本
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