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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页亳州学院

《数据分析》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、在数据分析中,数据预处理的步骤有很多,其中数据清理是一个重要的步骤。以下关于数据清理的描述中,错误的是?()A.数据清理可以去除数据中的噪声和异常值B.数据清理可以填补数据中的缺失值C.数据清理可以统一数据的格式和单位D.数据清理可以增加数据的数量和多样性2、对于一个具有多个特征的数据集,若要进行特征缩放,以下哪种方法可以将特征值映射到特定的区间?()A.最小-最大缩放B.标准化C.正则化D.以上都是3、对于一个包含时间戳的数据,若要按照时间顺序进行分组并计算每组的统计量,以下哪种方法在Python中较为便捷?()A.使用pd.Grouper函数B.自定义函数进行分组C.先对时间戳进行排序,再进行分组D.以上方法都可行4、在处理缺失值时,如果缺失值的比例较高且数据呈现一定的规律性,以下哪种方法可能较为有效?()A.基于模型的插补B.多重插补C.随机插补D.以上都不是5、在进行数据可视化时,选择合适的图表类型要根据数据的特点和分析目的。假设你要展示不同年龄段人群的收入分布情况,以下关于图表选择的建议,哪一项是最恰当的?()A.使用折线图,体现收入随年龄的变化趋势B.运用柱状图,比较不同年龄段的收入水平C.选择饼图,展示各年龄段收入在总体中的占比D.采用雷达图,综合展示多个相关变量6、在数据分析中,若要评估一个预测模型的准确性,以下哪个指标是常用的?()A.均方误差B.标准差C.偏度D.峰度7、在进行数据可视化时,若要展示多个变量之间的相关性,以下哪种图表较为合适?()A.热力图B.平行坐标图C.桑基图D.以上都是8、在进行数据分析时,选择合适的算法和模型需要考虑数据的特点和分析目的。假设我们有一个不平衡的数据集,其中一个类别占比极少,以下哪种方法可以处理这种不平衡问题?()A.过采样B.欠采样C.调整分类阈值D.以上都是9、数据分析中的特征工程旨在从原始数据中提取有意义的特征。假设我们在分析文本数据,以下哪种特征提取方法可能有助于将文本转化为可用于模型训练的数值特征?()A.词袋模型B.TF-IDFC.词嵌入D.以上都是10、在数据分析中,深度学习模型在处理复杂数据方面表现出色。假设我们要使用深度学习进行图像识别。以下关于深度学习在数据分析中的描述,哪一项是错误的?()A.卷积神经网络(CNN)是常用于图像识别的深度学习模型B.深度学习模型需要大量的训练数据和计算资源C.深度学习模型的训练过程简单,不需要进行调优和优化D.深度学习可以与传统的数据分析方法结合,提高分析效果11、假设要分析某产品在不同地区的销售情况,同时考虑地区的经济发展水平和人口密度等因素,以下哪种分析方法较为合适?()A.方差分析B.多元回归分析C.因子分析D.对应分析12、在数据分析中,数据仓库的设计和实现需要考虑多个因素,其中数据粒度是一个重要的因素。以下关于数据粒度的描述中,错误的是?()A.数据粒度是指数据的详细程度和汇总程度B.数据粒度越细,数据的存储和管理成本越高C.数据粒度越粗,数据的查询和分析效率越高D.数据粒度的选择只取决于数据的类型和规模,与数据分析的需求无关13、在数据仓库中,星型模型和雪花模型是常见的数据模型。以下关于这两种模型的比较,错误的是?()A.星型模型比雪花模型更易于理解B.雪花模型比星型模型更节省存储空间C.星型模型的查询效率通常高于雪花模型D.雪花模型比星型模型更适合复杂的业务需求14、假设要分析某电商平台用户的购买行为随时间的变化趋势,以下哪种可视化方法较为合适?()A.折线图B.柱状图C.饼图D.箱线图15、数据预处理中的特征工程用于创建有意义的特征。假设要为一个机器学习模型准备输入特征,以下关于特征工程的描述,正确的是:()A.直接使用原始数据的所有特征,不进行任何处理和转换B.随意创建新的特征,不考虑其合理性和有效性C.基于对数据的理解和业务知识,进行特征选择、提取、构建和变换,以提高模型的性能和可解释性D.认为特征工程对模型性能影响不大,不重视这一环节二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)说明在数据分析中如何进行数据的版本控制和数据溯源,解释其重要性和实现的方法,并举例说明在实际项目中的应用。2、(本题5分)说明在数据分析中如何进行数据的特征构建和选择以提高模型性能?请阐述常用的方法和技术,并举例说明在实际项目中的应用。3、(本题5分)解释什么是生存分析,说明其在医学、工程等领域的应用场景和常用方法,并举例分析。三、论述题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)对于企业的数字化营销效果评估,论述如何运用数据分析衡量不同营销渠道和活动的效果,优化营销资源分配。2、(本题5分)在供应链管理中,如何借助数据分析来预测需求波动、优化库存水平和选择供应商?请详细论述数据分析在供应链各个环节的应用和价值,以及可能面临的数据不准确和市场变化的风险。3、(本题5分)在旅游景区管理中,游客流量数据、景区设施使用数据等逐渐积累。分析如何借助数据分析手段,如景区容量规划、游客体验优化等,提升景区运营管理水平,同时探讨在数据季节性差异大、游客行为多样性和景区资源保护方面可能面临的问题及应对方法。4、(本题5分)在人力资源招聘中,如何运用数据分析评估求职者的简历和面试表现,预测其在岗位上的适应性和绩效,提高招聘的准确性和效率。5、(本题5分)在医疗健康大数据的应用中,数据分析可以推动医疗服务的创新。以某区域医疗健康大数据平台为例,阐述如何通过数据分析来开展疾病预防、医疗资源分配、医疗质量评估,以及如何解决数据整合和共享中的技术和政策障碍。四、案例分析题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)一家快递公司积累了包裹的收发地、重量、运输方式等数据。分析

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