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學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共5頁湘潭理工學院
《數(shù)據(jù)挖掘》2023-2024學年第一學期期末試卷題號一二三四總分得分批閱人一、單選題(本大題共15個小題,每小題1分,共15分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、當利用人工智能進行欺詐檢測,例如在金融交易中識別異常行為,以下哪種特征和模型可能是關鍵的因素?()A.用戶行為特征B.交易模式特征C.復雜的深度學習模型D.以上都是2、人工智能中的自動機器學習(AutoML)旨在自動化模型的選擇和調優(yōu)過程。假設一個企業(yè)沒有專業(yè)的數(shù)據(jù)科學家,希望使用AutoML來構建模型。以下關于自動機器學習的描述,哪一項是錯誤的?()A.AutoML可以自動搜索合適的算法、超參數(shù)和特征工程方法B.能夠降低模型開發(fā)的門檻,使非專業(yè)人員也能構建有效的人工智能模型C.AutoML生成的模型總是優(yōu)于由經(jīng)驗豐富的數(shù)據(jù)科學家手動構建的模型D.但仍需要一定的人工干預和監(jiān)督,以確保模型的合理性和可靠性3、強化學習是人工智能中的一種學習方法,常用于訓練智能體在環(huán)境中做出最優(yōu)決策。假設一個機器人需要通過強化學習來學習如何在復雜的環(huán)境中行走而不摔倒。以下關于強化學習的描述,哪一項是不正確的?()A.智能體通過與環(huán)境進行交互,根據(jù)獲得的獎勵來調整自己的行為策略B.強化學習需要大量的試驗和錯誤來找到最優(yōu)策略,計算成本較高C.可以用于解決連續(xù)動作空間和高維度狀態(tài)空間的問題D.強化學習不需要對環(huán)境有任何先驗知識,完全依靠隨機探索來學習4、在人工智能的模型評估中,除了準確率和召回率等常見指標,以下哪種指標對于衡量模型的性能也很重要?()A.F1值,綜合考慮準確率和召回率B.均方誤差,用于回歸問題C.混淆矩陣,詳細展示分類結果D.以上都是5、人工智能在醫(yī)療影像診斷中的應用越來越受到關注。假設要開發(fā)一個能夠輔助醫(yī)生診斷肺部疾病的系統(tǒng),以下關于模型的可解釋性和透明度的要求,哪一項是最為重要的?()A.能夠準確診斷疾病即可,不需要解釋診斷的依據(jù)B.以可視化的方式展示模型對肺部影像的分析過程和決策依據(jù)C.提供一個簡單的診斷結果,不解釋模型是如何得出這個結果的D.隱藏模型的內(nèi)部工作原理,以防止被競爭對手模仿6、在人工智能的發(fā)展過程中,倫理和社會問題日益受到關注。以下關于人工智能倫理問題的描述,不正確的是()A.人工智能可能導致就業(yè)結構的變化,一些工作可能被自動化取代,從而引發(fā)社會就業(yè)問題B.人工智能在決策過程中可能存在偏見和不公平,例如在信用評估、招聘等領域C.隨著人工智能技術的發(fā)展,個人隱私保護面臨更大的挑戰(zhàn),因為大量的數(shù)據(jù)被收集和分析D.人工智能倫理問題不重要,技術的發(fā)展應該優(yōu)先于倫理和社會問題的考慮7、在人工智能的應用中,智能推薦系統(tǒng)越來越普及。假設一個電商平臺要為用戶提供個性化的商品推薦,需要綜合考慮用戶的歷史購買行為、瀏覽記錄和商品的屬性等多方面信息。以下哪種算法或模型在處理這種多源異構數(shù)據(jù)的推薦任務上表現(xiàn)更為出色?()A.協(xié)同過濾算法B.基于內(nèi)容的推薦算法C.混合推薦算法D.關聯(lián)規(guī)則挖掘8、在人工智能的藝術創(chuàng)作評價中,例如評價一幅由人工智能生成的繪畫作品,以下哪種標準和方法可能是具有挑戰(zhàn)性的?()A.創(chuàng)新性和獨特性B.技術技巧和表現(xiàn)力C.情感傳達和審美價值D.以上都是9、在人工智能的情感分析任務中,需要判斷文本所表達的情感傾向。假設要分析社交媒體上用戶對某一產(chǎn)品的評價情感,以下關于情感分析的描述,正確的是:()A.僅僅依靠關鍵詞匹配就能夠準確判斷文本的情感傾向B.深度學習模型在情感分析中總是比傳統(tǒng)的機器學習方法更準確C.考慮文本的上下文、語義和語法結構等多方面信息,能夠提高情感分析的準確性D.情感分析的結果不受文本的語言風格和表達方式的影響10、人工智能中的無監(jiān)督學習可以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的隱藏模式和結構。以下關于無監(jiān)督學習的描述,不正確的是()A.聚類分析和主成分分析是常見的無監(jiān)督學習方法B.無監(jiān)督學習不需要事先標注數(shù)據(jù),能夠自動從數(shù)據(jù)中學習特征C.無監(jiān)督學習的結果通常難以解釋和評估,應用范圍相對較窄D.可以用于數(shù)據(jù)預處理、特征提取和異常檢測等任務11、人工智能在金融領域的應用不斷拓展,假設一個銀行使用人工智能系統(tǒng)進行信用評估,以下關于這種應用的描述,正確的是:()A.人工智能信用評估系統(tǒng)能夠完全取代人工評估,不會出現(xiàn)任何錯誤B.數(shù)據(jù)的質量和特征選擇對人工智能信用評估系統(tǒng)的準確性至關重要C.人工智能信用評估系統(tǒng)只考慮客戶的財務數(shù)據(jù),不考慮其他非財務因素D.銀行不需要對人工智能信用評估系統(tǒng)的結果進行審核和監(jiān)督12、在人工智能的知識圖譜構建中,需要整合大量的結構化和非結構化數(shù)據(jù)。假設要為一個特定領域構建知識圖譜,以下關于數(shù)據(jù)來源的選擇,哪一項是最關鍵的?()A.只選擇權威的學術文獻和研究報告,確保知識的準確性B.廣泛收集互聯(lián)網(wǎng)上的各種信息,包括社交媒體和博客等C.結合行業(yè)專家的經(jīng)驗和知識,以及相關的數(shù)據(jù)庫和文檔D.隨機選擇一些數(shù)據(jù)來源,不進行篩選和評估13、在深度學習中,BatchNormalization的作用是()A.加速訓練B.防止過擬合C.提高模型精度D.以上都是14、人工智能中的智能監(jiān)控系統(tǒng)可以對視頻內(nèi)容進行分析。假設要在一個公共場所的監(jiān)控系統(tǒng)中檢測異常行為,以下哪個因素對于檢測的準確性至關重要?()A.監(jiān)控攝像頭的分辨率B.視頻數(shù)據(jù)的存儲方式C.算法對異常行為的定義和建模D.網(wǎng)絡帶寬15、人工智能中的強化學習算法可以用于訓練機器人完成復雜的任務。假設一個機器人需要通過強化學習學會在不同地形上行走。以下關于強化學習訓練機器人的描述,哪一項是不正確的?()A.機器人通過與環(huán)境的交互獲得獎勵或懲罰,從而調整自己的動作策略B.可以使用模擬環(huán)境進行大量的訓練,以減少在真實環(huán)境中的試驗成本和風險C.強化學習訓練出的機器人策略在不同的環(huán)境條件下都能保持最優(yōu)性能,無需進一步調整D.合理設計獎勵函數(shù)對于引導機器人學習到期望的行為至關重要二、簡答題(本大題共4個小題,共20分)1、(本題5分)簡述計算機視覺在人工智能中的應用。2、(本題5分)簡述人工智能在智能質量檢測中的技術。3、(本題5分)解釋異常檢測在數(shù)據(jù)分析中的方法。4、(本題5分)簡述人工智能在社會發(fā)展未來展望和挑戰(zhàn)應對中的策略。三、操作題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)使用Python中的OpenCV庫,實現(xiàn)對圖像的風格遷移。選擇兩種不同風格的圖像,將其中一種風格應用到另一個圖像上,展示風格遷移后的效果。2、(本題5分)利用Python的Scikit-learn庫,實現(xiàn)嶺回歸(RidgeRegression)算法對數(shù)據(jù)進行回歸分析。通過調整正則化參數(shù),控制模型的復雜度。3、(本題5分)基于Python的OpenCV庫和深度學習框架,實現(xiàn)一個實時的人臉識別解鎖系統(tǒng)。能夠在移動設備上通過前置攝像頭準確識別人臉,并完成設備的解鎖操作,同時保障系統(tǒng)的安全性和隱私性。4、(本題5分)運用OpenCV和深度學習模型,實現(xiàn)對視頻中的人物動作進行精細分類,如舞蹈動作、體育動作等。對動作進行關鍵幀提取和特征分析,訓練模型并在新的視頻中進行動作分類,評估分類的準確率和細粒度程度。5、(本題5分)運用深度學習框架構建一個自然語言生成模型,根據(jù)給定的主題生成故事或文章。四、案例分析題(本大題共4個小題,共40分)1、(本題10分)研究一個使用人工智能的智能戲
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