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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页山西金融职业学院《数据可视化理论与实践》

2023-2024学年第二学期期末试卷院(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、数据挖掘是从大量数据中发现潜在模式和知识的过程。假设你在一个电商网站的交易数据中进行数据挖掘,旨在发现客户的购买行为模式。以下关于数据挖掘技术的选择,哪一项是最有可能有效的?()A.使用关联规则挖掘,找出经常一起购买的商品组合B.应用决策树算法进行分类,预测客户是否会购买某类商品C.利用聚类分析将客户分为不同的群体,基于群体特征进行营销D.以上三种技术结合使用,全面挖掘数据中的潜在信息2、在数据分析中,数据挖掘的应用领域有很多,其中金融领域是一个重要的应用领域。以下关于数据挖掘在金融领域的应用,错误的是?()A.数据挖掘可以用于风险评估和信用评分B.数据挖掘可以用于市场预测和投资决策C.数据挖掘可以用于客户关系管理和营销活动D.数据挖掘的结果可以直接用于金融交易,无需人工干预3、在数据库中,若要对数据进行分组统计,以下哪个关键字通常会被使用?()A.GROUPBYB.ORDERBYC.WHERED.HAVING4、数据分析中的模型选择需要根据问题的特点和数据的性质来决定。假设要预测股票价格的短期波动,数据具有高噪声和非线性特征。以下哪种模型在处理这种复杂的金融数据时更有可能取得较好的预测效果?()A.线性回归模型B.决策树模型C.支持向量回归模型D.深度学习模型5、对于数据分析中的关联规则挖掘,假设要从超市的销售数据中发现商品之间的购买关联,例如哪些商品经常一起被购买。以下哪种关联规则挖掘算法可能会产生更有价值的结果?()A.Apriori算法,基于频繁项集挖掘B.FP-Growth算法,提高挖掘效率C.Eclat算法,基于垂直数据格式D.不进行关联规则挖掘,依靠直觉判断商品关联6、在处理大规模数据时,分布式计算框架变得非常重要。假设你有数十亿行的销售数据需要进行分析,以下关于分布式计算框架的选择,哪一项是最关键的?()A.考虑框架的易用性和学习成本,选择容易上手的框架B.关注框架的性能和可扩展性,能否处理大规模数据并快速得出结果C.选择开源且社区活跃的框架,以便获取支持和资源D.依据公司已有的技术栈和团队熟悉程度来决定框架7、在数据挖掘中,若要对数据进行分类,以下哪种算法对噪声和缺失值具有较好的容忍性?()A.决策树B.朴素贝叶斯C.支持向量机D.随机森林8、假设要分析一个项目的成本效益,以下关于成本效益分析方法的描述,正确的是:()A.只考虑直接成本和直接收益,忽略间接成本和潜在收益B.净现值(NPV)为正数时,项目一定可行C.内部收益率(IRR)越高,项目的效益越好D.不考虑项目的风险和不确定性,进行简单的成本效益计算9、在进行数据分析的实验时,交叉验证是常用的评估模型稳定性的方法。假设你在比较不同的分类算法,以下关于交叉验证策略的选择,哪一项是最合理的?()A.简单随机划分数据集,进行多次训练和验证B.使用K折交叉验证,平均多个结果以获得更可靠的评估C.采用留一法交叉验证,确保每个样本都被用于验证D.不进行交叉验证,只进行一次训练和验证10、在数据分析中,数据可视化的设计应遵循一定的原则。以下关于数据可视化设计原则的说法中,错误的是?()A.数据可视化的设计应简洁明了,避免过多的装饰和复杂的图表类型B.数据可视化的设计应突出重点,让读者能够快速抓住关键信息C.数据可视化的设计应具有交互性,让读者能够自主探索数据D.数据可视化的设计可以随意发挥,不需要考虑读者的需求和认知水平11、在数据分析的特征工程中,假设要从原始数据中提取有意义的特征以提高模型的性能。原始数据包含大量的文本和数值信息。以下哪种特征提取方法可能更有助于提升模型的准确性?()A.词袋模型,将文本转换为向量B.主成分分析,降低数据维度C.特征选择,挑选重要的特征D.不进行特征工程,直接使用原始数据12、在进行数据分析时,需要处理数据的不平衡问题。假设要分析信用卡欺诈检测数据,其中欺诈交易的样本数量远远少于正常交易。以下哪种方法在处理这种数据不平衡问题时更能提高模型对少数类(欺诈交易)的识别能力?()A.过采样B.欠采样C.合成少数类过采样技术(SMOTE)D.以上方法结合使用13、对于一个具有多个分类变量的数据集,若要分析不同类别之间的差异,应选择哪种统计分析方法?()A.方差分析B.独立性检验C.相关分析D.描述性统计14、在数据分析的预测模型选择中,假设数据具有非线性和复杂的特征,且样本数量有限。以下哪种模型可能在这种情况下表现更出色?()A.决策树集成模型,如随机森林B.神经网络,具有强大的拟合能力C.支持向量回归,处理小样本D.坚持使用简单的线性模型15、主成分分析(PCA)是一种数据降维技术。假设要对高维数据进行降维以便于分析和可视化,以下关于主成分分析的描述,正确的是:()A.不考虑数据的方差和相关性,直接进行主成分提取B.提取过多的主成分,导致信息冗余,增加分析的复杂性C.合理确定保留的主成分数量,使其能够在最大程度保留原始数据信息的同时降低维度,并解释主成分的含义D.认为主成分分析可以适用于所有类型的数据,不进行数据的预处理和适用性评估二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)简述数据分析师如何进行问题定义和需求分析,包括与业务部门沟通、理解业务背景和目标等,并举例说明。2、(本题5分)在数据仓库中,如何进行数据的ETL(Extract,Transform,Load)过程设计和优化?请说明ETL的流程和关键步骤,并举例说明。3、(本题5分)简述数据隐私保护在数据分析中的重要性,介绍常见的数据隐私保护技术和方法,如加密、匿名化等。三、论述题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)在物流行业的仓储自动化管理中,如何利用数据分析优化仓库布局、货物存储和拣选策略,提高仓储自动化水平。2、(本题5分)在物流仓储领域,货物存储数据、库存周转率数据等日益重要。分析如何借助数据分析手段,如仓库布局优化、库存管理策略制定等,提高仓储空间利用率和库存管理水平,同时探讨在数据实时更新要求高、货物种类多样和仓储成本控制方面可能面临的问题及应对方法。3、(本题5分)在金融监管领域,金融机构的交易数据、合规数据等不断被监测和收集。详细论述如何运用数据分析,例如风险监测模型构建、违规行为识别等,加强金融监管,维护金融市场稳定,同时分析在数据海量复杂、监管政策变化和跨机构数据整合方面的挑战及解决办法。4、(本题5分)金融领域的数据量庞大且复杂,对风险评估和预测至关重要。请全面论述如何运用数据分析技术,如机器学习算法和统计模型,来构建有效的信用风险评估模型,预测违约概率,并阐述模型的评估指标和实际应用中的挑战及解决方案。5、(本题5分)随着共享经济的发展,共享单车和共享汽车平台积累了大量的使用数据。以某共享出行平台为例,论述如何运用数据分析来优化车辆投放策略、提高车辆利用率、预测用户需求,以及如何解决数据稀疏性和动态变化的问题。四、案例分析题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)一家书店拥有图书销售数据、读者年龄

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