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学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号…………密…………封…………线…………内…………不…………要…………答…………题…………第1页,共3页四川传媒学院
《社会调查理论与方法》2023-2024学年第一学期期末试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共20个小题,每小题1分,共20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、在建立分类模型时,如果数据存在类别不平衡问题,以下哪种技术可以用于数据增强?()A.生成对抗网络B.自编码器C.变分自编码器D.以上都不是2、数据分析中的数据降维技术常用于减少数据的维度,同时保留重要信息。假设你有一个高维的数据集,包含众多特征。以下关于数据降维方法的选择,哪一项是最需要考虑的因素?()A.降维后的结果是否易于解释和可视化B.降维方法的计算复杂度和效率C.降维过程中是否会丢失关键的信息D.降维方法是否新颖和热门3、在数据挖掘中,以下哪种算法常用于对客户进行分类,以实现精准营销?()A.决策树算法B.聚类算法C.关联规则挖掘算法D.神经网络算法4、在数据分析中,数据可视化的工具和技术有很多,其中Python是一种常用的编程语言。以下关于Python在数据可视化中的作用,错误的是?()A.Python可以使用各种数据可视化库,如Matplotlib、Seaborn等,进行数据可视化B.Python可以进行数据的处理和分析,为数据可视化提供数据支持C.Python的数据可视化功能强大,可以制作各种复杂的图表和图形D.Python只适用于专业的数据分析师,对于非专业用户来说难以掌握5、在时间序列数据分析中,除了预测未来值,还可以进行季节性分析。假设我们有一个销售数据的时间序列,显示出明显的季节性特征,以下哪种方法可以用于提取和分析季节性成分?()A.季节指数法B.移动平均季节分解法C.加法模型D.以上都是6、在数据库中,若要优化数据库的存储结构,以下哪个操作可能会被执行?()A.合并表B.拆分表C.增加索引D.以上都是7、在进行数据分析时,若要研究不同地区消费者对某一产品的购买意愿差异,以下哪种数据分析方法最为适用?()A.描述性统计分析B.相关性分析C.方差分析D.回归分析8、数据分析中的假设检验用于判断样本数据是否支持某个假设。假设我们要检验一种新的教学方法是否能显著提高学生的考试成绩,以下哪种假设检验方法可能适用?()A.t检验B.方差分析C.卡方检验D.以上都有可能,取决于数据特点9、数据分析中的异常检测用于发现数据中的异常值或离群点。假设我们在分析生产线上的产品质量数据,以下哪种异常检测方法可能适用于检测突然出现的质量下降?()A.基于统计的方法B.基于距离的方法C.基于密度的方法D.以上都是10、在处理数据时,如果需要对数据进行归一化,使其值在0到1之间,以下哪个公式可以实现?()A.x-min(x)/(max(x)-min(x))B.(x-μ)/σC.x/sum(x)D.以上都不是11、对于一个包含大量数值型数据的数据集,在进行数据分析之前,需要判断数据是否符合正态分布。以下哪种方法常用于检验数据的正态性?()A.Q-Q图B.卡方检验C.t检验D.F检验12、对于一个包含多个变量的数据集,想要了解变量之间的线性关系强度,可以计算?()A.方差B.协方差C.相关系数D.偏度13、对于一个时间序列数据,若要预测未来几个时间点的值,以下哪种模型较为适用?()A.移动平均模型B.指数平滑模型C.自回归模型D.以上都可以14、在进行数据探索性分析时,我们需要对数据的分布、相关性等进行初步了解。假设我们有一个包含多个变量的数据集。以下关于探索性分析的描述,哪一项是不准确的?()A.绘制直方图可以观察数据的分布形态,判断是否符合正态分布B.计算相关系数可以衡量变量之间的线性相关性C.探索性分析只是对数据的初步了解,对后续的分析没有实质性的帮助D.可以通过数据可视化和统计摘要来发现数据中的异常值和潜在模式15、在进行时间序列预测时,如果数据存在明显的周期性,但周期长度不固定,以下哪种方法可能适用?()A.Prophet模型B.LSTM神经网络C.动态时间规整D.以上都不是16、在处理时间序列数据时,例如股票价格的历史数据。假设要预测未来一段时间的股票价格,以下哪种方法可能会受到数据季节性波动的较大影响?()A.移动平均法B.指数平滑法C.ARIMA模型D.随机森林模型17、在数据挖掘中,以下哪种算法常用于对客户进行分类,以实现精准营销?()A.决策树算法B.关联规则算法C.神经网络算法D.遗传算法18、在数据分析中,以下哪种方法可以用于降低数据的维度同时保持数据的局部结构?()A.t-SNE算法B.MDS算法C.UMAP算法D.以上都是19、对于数据分析中的优化问题,假设要在一定的约束条件下最大化或最小化某个目标函数。以下哪种优化算法可能适用于解决这类复杂的优化任务?()A.线性规划,处理线性目标和约束B.遗传算法,通过模拟进化过程搜索最优解C.模拟退火算法,避免陷入局部最优D.不进行优化,随机选择解决方案20、在数据分析中,模型的过拟合和欠拟合是常见的问题。假设要训练一个预测房价的模型,以下关于防止过拟合和欠拟合的方法描述,正确的是:()A.不进行数据划分和交叉验证,直接在整个数据集上训练模型B.增加模型的复杂度,不考虑数据的特点和规律C.采用正则化技术、增加数据量、进行特征选择、使用合适的模型架构和超参数调整等方法,平衡模型的复杂度和拟合能力,避免过拟合和欠拟合D.认为模型的性能只取决于数据,不关注模型的调整和优化二、简答题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)解释数据可视化中的数据钻取和上卷,说明如何通过这两种操作深入探索和概括数据,以获取更详细或更宏观的信息。2、(本题5分)描述数据预处理中缺失值处理的常见方法,分析它们的优缺点,并说明在实际应用中如何选择合适的处理方法。3、(本题5分)在进行数据挖掘时,如何避免过拟合和欠拟合问题?解释其原因和常用的解决方法,并举例说明。4、(本题5分)解释什么是联邦迁移学习,说明其在跨机构数据合作和模型迁移中的应用和优势,并举例分析。5、(本题5分)描述数据仓库中的维度建模方法,包括星型模型和雪花模型的特点和适用场景,并说明如何根据业务需求选择合适的模型。三、案例分析题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)某网约车平台拥有司机和乘客的数据,包括接单时间、行程距离、费用、乘客评价等。分析司机的接单时间分布和行程距离对费用和乘客评价的影响。2、(本题5分)某电商企业收集了不同支付方式的使用数据、支付安全风险评估、用户支付习惯等。分析如何依据这些数据优化支付体验和降低支付风险。3、(本题5分)某在线手工皮具制作教学平台保存了学员学习进度、作品完成质量、工具使用反馈等。完善手工皮具制作教学课程和工具配备。4、(本题5分)某连锁超市积累了不同商品的促销组合效果数据、库存周转率对比、顾客购买路径等。分析如何依据这些数据进行货架布局优化和促销方案设计。5、(本题5分)某快递公司收集了不同地区的快递收发量、配送时效、客户投诉等数据。研究怎样借助这些数据优化区域配送网络和服务质量。四、论述题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)随着智能家居安防系统的发展,家庭安防数据、用户行为数据等大量产生。论述如何通过数据分析技术,像入侵预警分析、用户习惯识别等,提高家庭安防水平,同时思考在数据隐私保护严格、设备兼容性和误报率控制
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