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《数据分析与可视化》2023-2024学年第二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、某电商平台想要了解商品销量与广告投入之间的关系,收集了大量数据。以下关于数据预处理的步骤,不正确的是?()A.检查数据的完整性B.直接删除所有缺失值C.处理异常值D.对数据进行标准化2、在数据挖掘的关联规则挖掘中,以下哪个指标用于衡量规则的有效性和实用性?()A.支持度B.置信度C.提升度D.以上都是3、假设要为一家电商企业进行销售数据分析,以预测未来一段时间内的销售额。数据集涵盖了不同产品类别、销售地区、销售时间等多个变量。在这种情况下,为了提高预测的准确性,以下哪个步骤可能是至关重要的?()A.数据清洗和预处理B.选择合适的预测模型C.对模型进行超参数调优D.以上都是4、在进行数据分析时,若要研究两个变量之间的线性关系,通常会使用哪种统计方法?()A.方差分析B.回归分析C.因子分析D.聚类分析5、假设我们正在分析一家公司的销售数据,发现某个月的销售额异常高。在进一步分析时,首先应该考虑的因素是?()A.促销活动B.数据录入错误C.市场需求突然增加D.竞争对手表现不佳6、在数据分析中的分类算法评估指标中,以下关于准确率和召回率的说法,不正确的是()A.准确率是指分类正确的样本数占总样本数的比例B.召回率是指被正确分类的正例样本数占实际正例样本数的比例C.在某些情况下,准确率和召回率可能存在矛盾,需要根据具体问题权衡二者的重要性D.为了综合评估分类算法的性能,只需要关注准确率和召回率其中一个指标即可,另一个可以忽略7、在进行数据聚类时,需要确定合适的聚类数量。假设我们使用K-Means算法进行聚类,以下哪种方法可以帮助我们选择最优的K值?()A.肘部法则B.轮廓系数C.均方误差D.以上都是8、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9、在数据分析中,如果数据存在偏差,可能会导致分析结果不准确。以下哪种情况可能导致数据偏差?()A.抽样方法不合理B.数据录入错误C.样本量过小D.以上都是10、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11、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12、在数据分析中,数据预处理的步骤包括数据清洗、转换和归一化等。假设我们要对一组数值型数据进行预处理。以下关于数据预处理的描述,哪一项是不正确的?()A.数据转换可以将数据映射到不同的范围或格式,便于后续分析B.归一化可以将数据缩放到相同的范围,避免不同量级数据的影响C.数据预处理对数据分析的结果影响不大,可以随意进行D.对于离群点,可以采用截断或Winsorize等方法进行处理13、在处理多变量数据时,降维技术可以帮助我们简化分析。假设我们有一个包含多个相关变量的数据集,以下哪种降维技术可以保留数据的局部结构?()A.主成分分析(PCA)B.线性判别分析(LDA)C.t分布随机邻域嵌入(t-SNE)D.局部线性嵌入(LLE)14、在数据分析的过程中,需要对数据进行标准化或归一化处理,例如将不同单位和量级的数据转换为统一的尺度。以下哪种情况可能更需要进行数据标准化?()A.数据的分布比较均匀B.数据的量级差异较大C.数据的类型比较单一D.以上都不是15、数据分析中,假设检验是常用的方法之一。以下关于假设检验的描述,错误的是:()A.原假设和备择假设是相互对立的B.当P值小于显著性水平时,拒绝原假设C.第一类错误是指错误地拒绝了原假设D.样本量越大,越容易犯第二类错误16、在数据可视化中,颜色的选择和使用对于传达信息有重要影响。假设要在一个图表中突出显示关键数据,以下哪种颜色搭配策略可能是最有效的?()A.使用鲜艳的对比色B.使用相近的柔和色C.随机选择颜色D.只使用一种颜色17、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18、在处理大数据时,分布式计算框架发挥了重要作用。以下关于分布式计算框架的描述,正确的是:()A.Hadoop仅适用于数据存储,不支持数据处理B.Spark相比Hadoop,在迭代计算方面性能更优C.分布式计算框架可以解决数据的一致性问题,但无法提高计算效率D.分布式计算框架中的节点之间不需要进行通信和协调19、在数据分析中的数据预处理阶段,以下关于数据标准化和归一化的叙述,不准确的是()A.数据标准化是将数据转换为具有零均值和单位方差的分布,使不同特征在数值上具有可比性B.数据归一化是将数据映射到特定的区间,如[0,1]或[-1,1],以消除量纲的影响C.标准化和归一化对于某些算法(如基于距离的算法)的性能提升有帮助,但不是必需的步骤D.无论数据的分布和特征如何,都应该进行标准化或归一化处理,以确保分析结果的准确性20、假设要分析一个电商平台的用户评论数据,以提取用户的意见和情感倾向。以下哪种自然语言处理技术和方法可能是关键的?()A.词袋模型B.情感分析C.命名实体识别D.以上都是二、简答题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)解释什么是数据可视化,以及它在数据分析中的重要性。请列举至少三种常见的数据可视化图表,并说明其适用场景。2、(本题5分)简述数据库查询语言(如SQL)在数据分析中的作用和基本操作,举例说明如何使用SQL进行数据筛选、聚合和关联。3、(本题5分)在进行数据分析时,如何进行数据的探索性分析(EDA)?解释EDA的主要步骤和目的,以及常用的工具和技术。4、(本题5分)数据挖掘是从大量数据中发现潜在模式和知识的过程,请说明数据挖掘的主要任务和常用技术,并举例其在实际中的应用。5、(本题5分)阐述数据仓库中的缓慢变化维的处理方法,如直接覆盖、添加新行等,并说明如何根据业务需求选择合适的处理方式。三、案例分析题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)某在线日语学习平台积累了学习数据、用户学习目标、教学效果反馈等。改进教学方法和课程设置。2、(本题5分)某服装品牌收集了不同款式、颜色服装的销售数据和时尚潮流信息。分析如何根据这些数据进行服装设计和生产决策。3、(本题5分)某母婴用品电商平台掌握了商品销售数据、用户年龄分布、消费偏好等。分析母婴市场的需求变化,拓展产品线和服务。4、(本题5分)一家茶叶专卖店收集了茶叶销售数据、顾客品鉴反馈、茶叶产地信息等。优化茶叶采购和销售策略,满足顾客口味需求。5、(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。四、论述题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)探讨在社交媒体用户画像构建中,如何整合多源数据,包括用户基本信息、社交行为和兴趣爱好等,实现精准的用户分类和营销。2、(本题10分)旅游业依赖数据分析来了解游客

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