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装订线装订线PAGE2第1页,共3页四川职业技术学院《数据仓库与数据挖掘》2025-2026学年第一学期期末试卷院(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1分,共15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、数据分析师在处理数据时,需要考虑数据的来源和可靠性。假设我们从多个渠道收集了关于市场趋势的数据。以下关于数据来源的描述,哪一项是错误的?()A.官方统计数据通常具有较高的权威性和可靠性B.网络爬虫获取的数据可能存在偏差和错误,需要谨慎使用C.内部数据库中的数据一定是准确和完整的,无需进行验证D.不同来源的数据可能存在格式和定义上的差异,需要进行统一和整合2、数据分析中,数据质量问题会影响分析结果的准确性和可靠性。以下关于数据质量的说法中,错误的是?()A.数据质量包括准确性、完整性、一致性、时效性等多个方面B.数据质量问题可以通过数据清洗、验证和监控等方法来解决C.提高数据质量需要从数据的采集、存储、处理等各个环节入手D.一旦数据进入数据仓库,就不需要再关注数据质量问题了3、在数据挖掘中,Apriori算法常用于挖掘频繁项集。以下关于Apriori算法的描述,正确的是?()A.它是一种无监督学习算法B.它只能处理数值型数据C.它的计算复杂度较低D.它需要事先指定频繁项集的支持度阈值4、在进行数据抽样时,需要选择合适的抽样方法。假设我们有一个大规模的数据集,以下关于抽样方法选择的描述,正确的是:()A.简单随机抽样能够保证样本的代表性,适用于任何情况B.分层抽样在数据存在明显分层特征时效果不佳C.系统抽样比随机抽样更能准确反映总体特征D.整群抽样可以节省抽样成本,但可能导致样本偏差较大5、对于一个包含大量重复数据的数据表,以下哪种操作可以有效地减少数据存储空间?()A.建立索引B.数据压缩C.数据分区D.数据清理6、数据分析中,数据可视化的风格应根据不同的受众和目的进行选择。以下关于数据可视化风格选择的说法中,错误的是?()A.数据可视化风格可以分为简洁明了、生动形象、专业严谨等不同类型B.数据可视化风格的选择应考虑受众的背景、知识水平和需求等因素C.数据可视化风格的选择可以根据具体的问题和数据特点来确定D.数据可视化风格一旦确定就不能再进行调整和改变,否则会影响用户体验7、数据分析中的模型融合可以结合多个模型的优势提高性能。假设已经建立了多个不同的预测模型,如线性回归、决策树和随机森林,要将它们融合以获得更准确的预测结果。以下哪种模型融合策略在这种情况下更有可能提高预测精度?()A.简单平均融合B.加权平均融合C.基于投票的融合D.以上方法效果相同8、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9、在处理数据时,如果需要对数据进行归一化,使其值在0到1之间,以下哪个公式可以实现?()A.x-min(x)/(max(x)-min(x))B.(x-μ)/σC.x/sum(x)D.以上都不是10、在进行数据分类任务时,需要评估模型的性能。假设我们训练了一个分类模型,以下哪个评估指标能够综合考虑模型的查准率和查全率?()A.F1值B.准确率C.召回率D.AUC值11、数据分析中的文本挖掘用于从大量文本数据中提取有价值的信息。假设要从客户的评价文本中挖掘他们的满意度,以下关于文本挖掘的描述,哪一项是不正确的?()A.可以使用词袋模型将文本转换为数值向量,以便进行后续的分析B.情感分析能够判断文本的情感倾向,如积极、消极或中性C.主题模型可以发现文本中的潜在主题,但无法确定每个文本所属的具体主题D.文本挖掘不需要对文本进行预处理,如分词和去除停用词12、数据分析中的分类算法用于将数据分为不同的类别。假设要根据客户的消费行为将其分为高价值客户和低价值客户,以下关于分类算法选择的描述,正确的是:()A.随意选择一种分类算法,不考虑数据的特征和算法的适用性B.只关注分类算法的准确率,不考虑召回率和F1值等其他评估指标C.深入分析数据特征和业务需求,比较不同分类算法的性能,如决策树、支持向量机、神经网络等,并选择最适合的算法,同时结合多种评估指标进行综合评价D.认为分类算法的参数设置不重要,使用默认参数即可13、在数据仓库和数据集市的建设中,需要考虑数据的整合和存储。假设要为一个企业构建数据存储架构,以下关于数据仓库和数据集市选择的描述,正确的是:()A.只建立数据仓库,不考虑数据集市,认为数据仓库能够满足所有分析需求B.盲目建立数据集市,不与数据仓库进行有效的集成和协调C.根据企业的规模、业务需求和数据特点,合理规划数据仓库和数据集市的架构,确保数据的一致性和可用性,并明确它们在数据分析中的角色和作用D.不考虑数据的更新和维护,只关注初始的建设14、在多变量数据分析中,主成分分析(PCA)是一种常用的方法。假设你有一组包含多个相关变量的数据,以下关于PCA应用的目的,哪一项是最准确的?()A.减少变量数量,同时保留大部分数据的方差B.找到变量之间的线性关系C.对数据进行标准化处理D.直接用于预测未知数据15、在数据库中,若要优化数据库的存储结构,以下哪个操作可能会被执行?()A.合并表B.拆分表C.增加索引D.以上都是二、简答题(本大题共4个小题,共20分)1、(本题5分)描述数据挖掘中的半监督学习方法的概念和应用场景,如自训练、协同训练等,并举例说明在图像分类中的应用。2、(本题5分)解释什么是联邦迁移学习,说明其在跨机构数据合作和模型迁移中的应用和优势,并举例分析。3、(本题5分)解释什么是模型并行和数据并行,说明它们在分布式训练中的应用和区别,并举例分析。4、(本题5分)描述数据隐私保护的重要性和常见方法,如数据脱敏、加密技术等,并说明在数据分析过程中如何遵循相关法规和道德准则。三、论述题(本大题共5个小题,共25分)1、(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。2、(本题5分)在医疗科研领域,临床实验数据、基因数据等大量产生。详细论述如何运用数据分析,例如疾病标志物发现、药物研发辅助等,加速医疗科研进展,同时分析在数据质量控制、生物信息学专业知识要求和伦理审查方面的挑战及解决办法。3、(本题5分)在金融科技的创新应用中,如何利用数据分析来评估新产品的市场潜力、用户接受度和风险特征,例如数字支付、区块链金融等领域,同时应对新兴技术带来的数据分析挑战。4、(本题5分)在游戏行业,玩家的行为数据对于游戏设计和运营具有重要价值。以某热门游戏为例,探讨如何运用数据分析来改进游戏玩法、优化用户留存、进行付费行为分析,以及如何利用实时数据分析进行游戏的动态调整和更新。5、(本题5分)在制造业的精益生产管理中,如何利用数据分析减少生产过程中的浪费,提高生产效率和质量。四、案例分析题(本大题共4个小题,共40分)1、(本题10分)一家文具店拥有销售数据、学生需求、流行文具款式等信息。调整文具进货种类和数量,满足学生需求。2、(本题10分)某在线拉丁舞教学平台积累了学员学习数据、舞蹈比赛

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