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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页广州中医药大学《数据挖掘技术与应用实验》
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30个小题,每小题1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,数据质量评估是确保数据可靠性的重要手段。以下关于数据质量评估的说法中,错误的是?()A.数据质量评估可以使用多种指标,如准确性、完整性、一致性等B.数据质量评估可以通过手动检查和自动化工具相结合的方式进行C.数据质量评估应定期进行,及时发现和解决数据质量问题D.数据质量评估只需要在数据进入数据仓库之前进行,之后就不需要再进行评估了2、数据分析中的生存分析用于研究事件发生的时间。假设我们要研究患者的生存时间。以下关于生存分析的描述,哪一项是不准确的?()A.可以计算生存率、中位生存时间等指标B.Cox比例风险模型常用于生存分析中的风险因素评估C.生存分析只适用于医学领域,在其他领域没有应用D.可以考虑协变量对生存时间的影响3、对于一个包含多个数值型变量的数据集,若要判断数据是否符合正态分布,应采用哪种检验方法?()A.t检验B.卡方检验C.正态性检验D.F检验4、在进行数据融合时,将多个数据源的数据整合在一起。假设我们有来自不同部门的销售数据和客户数据,以下关于数据融合的描述,正确的是:()A.直接将不同数据源的数据简单拼接,无需考虑数据格式和字段的一致性B.数据融合可能会引入重复和不一致的数据,不需要处理C.建立统一的数据标准和数据清洗规则,能够提高数据融合的质量D.数据融合只适用于结构相同的数据源,对于不同结构的数据源无法进行融合5、在进行数据分析时,选择合适的统计指标能够更好地描述数据特征。假设我们有一组学生的考试成绩数据,以下关于统计指标选择的描述,正确的是:()A.计算均值可以准确反映学生成绩的平均水平,不受极端值影响B.中位数能够避免极端值的干扰,更好地代表成绩的一般水平C.众数适用于描述成绩的集中趋势,尤其当数据分布均匀时D.方差越大,说明学生成绩越稳定,教学质量越高6、数据分析中的数据集成涉及将多个数据源的数据整合在一起。假设要整合来自不同部门的销售数据、库存数据和客户数据,这些数据格式不一致且存在重复和冲突。以下哪种数据集成方法在处理这种复杂的数据整合问题时更能确保数据的一致性和准确性?()A.基于ETL工具的集成B.手动编写代码进行集成C.直接合并数据,忽略冲突D.随机选择部分数据进行集成7、对于一个分类问题,如果不同类别的样本数量差异较大,在评估模型性能时,以下哪种指标需要特别关注?()A.准确率B.召回率C.F1值D.以上都是8、在数据分析中,数据清洗是至关重要的一步。假设我们有一个包含大量客户信息的数据集,其中存在缺失值、错误数据和重复记录等问题。为了得到高质量、准确且可用的数据,以下哪种数据清洗方法通常是首先考虑的?()A.直接删除包含缺失值或错误数据的记录B.采用合适的方法填充缺失值,例如使用均值、中位数或其他统计值C.对重复记录进行随机选择保留D.忽略数据中的问题,直接进行分析9、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10、数据分析中的数据质量评估包括准确性、完整性、一致性等多个方面。假设一个数据集在准确性方面表现良好,但在一致性方面存在问题,可能的原因是什么?()A.数据录入时的错误B.不同数据源的数据整合不当C.数据更新不及时D.以上原因都有可能11、在数据分析中,数据抽样是一种常用的方法。以下关于数据抽样的说法中,错误的是?()A.数据抽样可以减少数据分析的时间和成本,同时保证样本具有代表性B.随机抽样是一种常用的数据抽样方法,能够确保每个数据点被选中的概率相等C.分层抽样可以根据某些特征将数据分为不同层次,然后从各层次中进行抽样D.数据抽样的样本大小越大,分析结果就越准确,因此应尽量选择大样本12、在进行数据分析时,发现数据集中存在一些离群点。对于离群点的处理,以下哪种方法较为恰当?()A.直接删除B.视为异常值,进行特殊分析C.用平均值替代D.忽略不管13、假设要分析某网站不同页面的访问量分布情况,以下哪种图表能够直观地展示访问量的集中程度和离散程度?()A.直方图B.箱线图C.小提琴图D.以上都不是14、在处理大规模数据时,分布式计算框架能够提高计算效率。假设要对数十亿条的用户行为数据进行分析,需要快速完成复杂的计算任务。以下哪个分布式计算框架在处理这种海量数据时更具优势?()A.HadoopB.SparkC.FlinkD.Storm15、在数据分析中,数据仓库是存储和管理数据的重要工具。以下关于数据仓库的说法中,错误的是?()A.数据仓库可以整合来自不同数据源的数据,为数据分析提供统一的数据视图B.数据仓库中的数据通常是经过清洗和转换的,具有较高的数据质量C.数据仓库的建设需要投入大量的时间和资源,且维护成本较高D.数据仓库只适用于大型企业,对于中小企业来说没有必要建设16、在处理时间序列数据时,除了考虑趋势和季节性,还需要考虑数据的随机性。假设要使用一种方法来平滑时间序列数据,同时保留数据的主要特征,以下哪种方法可能是合适的?()A.简单移动平均B.加权移动平均C.指数加权移动平均D.以上方法都可以17、数据分析中的数据隐私保护是一个重要的问题。假设一家公司要对员工的个人数据进行分析,同时需要确保数据的使用符合法律和道德规范。以下哪种措施可能有助于保护员工的隐私?()A.匿名化处理数据B.只在公司内部网络中分析数据C.获得员工的明确同意D.以上措施都有助于保护隐私18、在数据分析中,数据清洗是重要的前置步骤。假设我们有一个包含大量客户信息的数据集,其中存在缺失值、错误数据和重复记录。以下关于数据清洗方法的描述,正确的是:()A.直接删除包含缺失值的记录,以快速简化数据集B.对于错误数据,可以根据经验进行手动修正,无需考虑数据的分布和规律C.使用均值或中位数来填充缺失值,不考虑数据的特征和潜在影响D.采用合适的算法和工具,识别并处理重复记录、缺失值和错误数据,同时考虑数据的特点和业务需求19、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20、在数据分析中,评估模型的性能是重要的环节。假设我们已经建立了一个预测模型。以下关于模型评估的描述,哪一项是不正确的?()A.可以使用交叉验证来评估模型的稳定性和泛化能力B.混淆矩阵可以帮助我们分析模型在不同类别上的预测情况C.准确率是评估模型性能的唯一指标,准确率越高模型越好D.可以根据具体问题选择合适的评估指标,如召回率、F1值等21、在数据分析中,特征工程用于从原始数据中提取有意义的特征。假设要对文本数据进行特征工程,以下关于特征工程的描述,哪一项是不正确的?()A.可以使用词频-逆文档频率(TF-IDF)来衡量单词在文本中的重要性B.词嵌入技术,如Word2Vec,可以将单词表示为低维向量C.特征工程只需要考虑数据的数值特征,对于文本等非数值特征不需要处理D.特征选择可以去除冗余和无关的特征,提高模型的效率和性能22、在数据分析中,建立回归模型用于预测是常见的任务。假设我们要根据房屋的面积、位置和房龄等因素来预测房价,以下哪种回归模型可能在这种情况下表现较好?()A.线性回归B.逻辑回归C.多项式回归D.岭回归23、在数据分析的伦理和法律方面,需要遵循一定的原则和规范。假设你处理的是包含个人敏感信息的数据,以下关于数据处理的做法,哪一项是最符合伦理和法律要求的?()A.在未获得授权的情况下,将数据用于其他商业目的B.对数据进行匿名化处理,确保无法追溯到个人身份C.忽视数据的隐私保护,认为分析结果更重要D.随意分享数据给第三方机构24、数据分析中的特征选择用于筛选出对目标变量最有预测能力的特征。假设要分析一个包含数百个特征的数据集,以预测某种疾病的发生概率。以下哪种特征选择方法在处理这种高维度数据时更能有效地筛选出关键特征?()A.过滤式特征选择B.包裹式特征选择C.嵌入式特征选择D.以上方法效果相同25、当分析两个变量之间的关系时,如果散点图呈现出非线性的趋势,以下哪种方法可以更好地拟合这种关系?()A.线性回归B.多项式回归C.逻辑回归D.岭回归26、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27、在进行时间序列分析时,如果数据存在明显的长期趋势和季节性变动,以下哪种模型较为适用?()A.ARIMA模型B.SARIMA模型C.Holt-Winters模型D.以上都不是28、在构建数据分析模型时,特征工程起着关键作用。假设我们正在构建一个预测房价的模型,拥有房屋面积、房间数量、地理位置等原始数据。以下哪种特征工程方法可能有助于提高模型的性能?()A.对数值型特征进行标准化处理B.忽略地理位置特征,因为它难以量化C.直接使用原始数据,不进行任何处理D.将所有特征组合成一个综合特征29、假设要分析股票市场数据的波动性,以下关于波动性分析方法的描述,正确的是:()A.计算简单移动平均就能准确衡量股票价格的波动性B.标准差越大,说明股票价格的波动性越小C.历史波动率对预测未来股票价格的波动没有参考价值D.采用ARCH和GARCH模型可以更好地捕捉股票价格波动的聚类性和异方差性30、在数据分析中,评估模型的性能是关键步骤。假设建立了一个预测客户流失的模型,需要评估模型在不同阈值下的准确性、召回率和F1值等指标。以下哪种评估方法在这种客户关系管理场景中能够更全面地评估模型的性能?()A.交叉验证B.留出法C.自助法D.以上方法效果相同二、论述题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)对于企业的供应链风险管理,论述如何运用数据分析识别潜在的风险因素,制定风险应对策略,保障供应链的稳定性。2、(本题5分)在制造业的设备故障预测中,如何利用传感器数据和历史维修数据进行建模,提前预测设备故障,降低生产中断的风险。3、(本题5分)探讨在社交媒体的用户隐私保护策略制定中,如何运用数据分析平衡用户体验和隐私保护的需求。4、(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。5、(本题5分)社交媒体广告投放需要精准的数据分析。以某社交媒体平台为例,分析如何利用数据分析来确定目标受众、优化广告投放策略、评估广告效果,以及如何应对广告欺诈和虚假流量的问题。三、简答题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)在进行聚类分析时,如何评估聚类结果的稳定性?请介绍评估聚类稳定性的方法和指标,并举例说明。2、(本题5分)在数据分析中,如何进行假设检验?请详细说明假设检验的步骤、常见的检验方法(如t检验、方差分析)及适用场景。3、(本题5分)在进行时间序列预测时,如何考虑外部因素的影响?请举例说明如何将外部因素纳入预测模型中。4、(本
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