衢州學(xué)院《大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用》2022-2023學(xué)年第一學(xué)期期末試卷_第1頁
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《大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用》2022-2023學(xué)年第一學(xué)期期末試卷院(系)_______班級_______學(xué)號_______姓名_______題號一二三四總分得分一、單選題(本大題共30個小題,每小題1分,共30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、假設(shè)要對大數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測分析,例如預(yù)測股票價格走勢,以下哪種機器學(xué)習(xí)算法可能會表現(xiàn)較好?()A.線性回歸B.決策樹C.支持向量機D.隨機森林2、在大數(shù)據(jù)處理框架中,Spark支持多種數(shù)據(jù)源的讀取和寫入。假設(shè)有一個需求是從關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中讀取數(shù)據(jù),并在Spark中進(jìn)行處理。以下哪種方式是可行的?()A.使用JDBC連接數(shù)據(jù)庫讀取數(shù)據(jù)B.將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出為CSV文件,再由Spark讀取C.使用ODBC連接數(shù)據(jù)庫讀取數(shù)據(jù)D.Alloftheabove(以上皆是)3、在大數(shù)據(jù)的推薦系統(tǒng)中,協(xié)同過濾是一種常用的方法。假設(shè)一個電商平臺需要為用戶推薦商品,以下關(guān)于協(xié)同過濾的說法,哪一項是正確的?()A.基于用戶的協(xié)同過濾比基于物品的協(xié)同過濾更準(zhǔn)確B.協(xié)同過濾不需要考慮用戶和物品的特征信息C.協(xié)同過濾容易受到數(shù)據(jù)稀疏性的影響D.協(xié)同過濾只適用于小型數(shù)據(jù)集4、在大數(shù)據(jù)分析項目中,模型評估是非常重要的環(huán)節(jié)。假設(shè)有一個預(yù)測模型,用于預(yù)測股票價格的走勢。以下哪種評估指標(biāo)最適合衡量該模型的性能?()A.準(zhǔn)確率B.召回率C.均方誤差D.F1值5、在大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)隱私保護(hù)面臨諸多挑戰(zhàn)。假設(shè)一個公司需要對員工的個人數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,同時又要保護(hù)員工的隱私。以下哪種技術(shù)可以在不泄露原始數(shù)據(jù)的情況下進(jìn)行數(shù)據(jù)分析?()A.同態(tài)加密B.哈希函數(shù)C.數(shù)字簽名D.數(shù)據(jù)脫敏6、在處理大規(guī)模數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析時,Apriori算法是一種經(jīng)典的算法。以下關(guān)于Apriori算法的描述,錯誤的是?()A.它通過逐層搜索的方式發(fā)現(xiàn)頻繁項集B.它需要多次掃描數(shù)據(jù)集,計算效率較低C.它只能發(fā)現(xiàn)布爾型的關(guān)聯(lián)規(guī)則D.它可以自動確定關(guān)聯(lián)規(guī)則的置信度閾值7、在大數(shù)據(jù)分析項目中,數(shù)據(jù)可視化工具的選擇至關(guān)重要。以下關(guān)于選擇數(shù)據(jù)可視化工具的考慮因素,哪一項不太準(zhǔn)確?()A.數(shù)據(jù)量的大小B.所需的可視化類型和復(fù)雜度C.工具的學(xué)習(xí)成本和使用難度D.工具的價格,越貴越好8、在大數(shù)據(jù)存儲中,列式存儲和行式存儲各有優(yōu)缺點。以下關(guān)于列式存儲和行式存儲的比較,不準(zhǔn)確的是()A.列式存儲適合于批量數(shù)據(jù)讀取和分析,行式存儲適合于頻繁的單行數(shù)據(jù)更新B.列式存儲能夠提高數(shù)據(jù)壓縮比,節(jié)省存儲空間C.行式存儲在數(shù)據(jù)查詢時的性能優(yōu)于列式存儲D.列式存儲對于只涉及少數(shù)列的查詢具有優(yōu)勢9、在大數(shù)據(jù)分析中,聚類分析是一種常用的方法。假設(shè)要對大量的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類,以便更好地了解客戶群體的特征。以下關(guān)于聚類分析的說法,哪一個是不準(zhǔn)確的?()A.聚類分析可以幫助發(fā)現(xiàn)潛在的客戶細(xì)分群體B.聚類分析需要事先確定聚類的數(shù)量C.不同的聚類算法可能會產(chǎn)生不同的聚類結(jié)果D.聚類分析的結(jié)果可以為市場營銷策略提供參考10、在大數(shù)據(jù)的情感分析中,除了文本內(nèi)容,還可以考慮哪些因素來提高分析的準(zhǔn)確性?()A.作者的社交關(guān)系B.文本發(fā)布的時間C.文本的長度D.以上因素都可能對提高情感分析的準(zhǔn)確性有幫助11、在大數(shù)據(jù)分析中,回歸分析是一種常見的方法。以下關(guān)于回歸分析的描述,哪一個是不準(zhǔn)確的?()A.回歸分析可以用于預(yù)測連續(xù)型變量的值B.線性回歸是回歸分析中最簡單的形式C.回歸分析只能處理兩個變量之間的關(guān)系,不能處理多個變量D.可以通過評估回歸模型的擬合優(yōu)度來判斷其準(zhǔn)確性12、在大數(shù)據(jù)存儲中,為了提高數(shù)據(jù)的讀寫性能,通常會采用分布式存儲架構(gòu)。以下關(guān)于分布式存儲的描述,錯誤的是?()A.數(shù)據(jù)被分散存儲在多個節(jié)點上B.可以通過增加節(jié)點來擴展存儲容量C.節(jié)點之間的通信開銷對性能影響較小D.數(shù)據(jù)的一致性維護(hù)是一個重要問題13、在大數(shù)據(jù)處理中,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)發(fā)揮著重要作用。以下關(guān)于數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)的說法,錯誤的是()A.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘可以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中不同項之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系B.分類算法用于將數(shù)據(jù)劃分到不同的類別中C.聚類分析是將相似的數(shù)據(jù)對象歸為一組,與分類不同,聚類不需要事先知道類別數(shù)量D.數(shù)據(jù)降維的目的是減少數(shù)據(jù)量,同時會丟失數(shù)據(jù)中的重要信息14、在大數(shù)據(jù)存儲中,NoSQL數(shù)據(jù)庫具有很多特點。假設(shè)一個應(yīng)用場景需要快速存儲和檢索大量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),并且對數(shù)據(jù)的一致性要求不高。以下哪種NoSQL數(shù)據(jù)庫可能是最佳選擇?()A.Redis(內(nèi)存數(shù)據(jù)庫)B.Cassandra(分布式寬列存儲數(shù)據(jù)庫)C.MongoDB(文檔數(shù)據(jù)庫)D.Alloftheabove(以上皆是)15、隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)隱私保護(hù)成為了重要的議題。以下關(guān)于大數(shù)據(jù)環(huán)境下數(shù)據(jù)隱私保護(hù)的描述,正確的是:()A.采用數(shù)據(jù)匿名化技術(shù)可以完全避免隱私泄露B.只要數(shù)據(jù)進(jìn)行了加密存儲,就無需擔(dān)心隱私問題C.數(shù)據(jù)脫敏處理能夠在一定程度上保護(hù)數(shù)據(jù)隱私,但不能完全杜絕風(fēng)險D.大數(shù)據(jù)環(huán)境下,數(shù)據(jù)隱私保護(hù)無法實現(xiàn),只能依靠用戶自身注意16、在大數(shù)據(jù)分析中,常常需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類分析。假設(shè)有一個包含客戶購買行為數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集,需要將客戶分為不同的群體,以便進(jìn)行個性化營銷。以下哪種聚類算法在這種情況下可能不太適用?()A.K-Means聚類B.層次聚類C.密度聚類D.線性回歸17、在大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)隱私保護(hù)變得越來越重要,以下關(guān)于數(shù)據(jù)隱私保護(hù)的描述中,錯誤的是()。A.數(shù)據(jù)隱私保護(hù)包括數(shù)據(jù)的加密、匿名化、訪問控制等技術(shù)B.數(shù)據(jù)隱私保護(hù)需要建立完善的法律法規(guī)和監(jiān)管機制C.數(shù)據(jù)隱私保護(hù)只需要關(guān)注個人數(shù)據(jù)的保護(hù),不需要關(guān)注企業(yè)數(shù)據(jù)的保護(hù)D.數(shù)據(jù)隱私保護(hù)需要用戶、企業(yè)和政府共同努力18、在大數(shù)據(jù)項目中,性能優(yōu)化是一個持續(xù)的過程。假設(shè)一個大數(shù)據(jù)處理任務(wù)的執(zhí)行時間過長,以下哪種方法可能有助于提高性能?()A.增加計算資源B.優(yōu)化算法和代碼C.調(diào)整數(shù)據(jù)存儲結(jié)構(gòu)D.Alloftheabove(以上皆是)19、在構(gòu)建大數(shù)據(jù)處理架構(gòu)時,需要考慮計算資源的分配和管理。以下哪種技術(shù)可以實現(xiàn)資源的動態(tài)分配和優(yōu)化?()A.虛擬化技術(shù)B.容器技術(shù)C.云計算平臺D.以上都是20、當(dāng)對大數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,去除噪聲和異常值時,以下哪種方法經(jīng)常被使用?()A.數(shù)據(jù)歸一化B.主成分分析C.異常檢測算法D.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化21、大數(shù)據(jù)存儲技術(shù)有很多種,以下關(guān)于大數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的描述中,錯誤的是()。A.HDFS是一種分布式文件系統(tǒng),適用于存儲大規(guī)模數(shù)據(jù)B.NoSQL數(shù)據(jù)庫是一種非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,適用于存儲非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)C.NewSQL數(shù)據(jù)庫是一種新型的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,適用于存儲大規(guī)模結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)D.大數(shù)據(jù)存儲技術(shù)只需要考慮存儲容量,不需要考慮存儲性能22、大數(shù)據(jù)處理框架眾多,如Hadoop、Spark等。假設(shè)我們需要對大規(guī)模的實時數(shù)據(jù)進(jìn)行快速處理和分析。以下哪種框架更適合?()A.Hadoop,因其在批處理方面表現(xiàn)出色B.Spark,具有良好的實時處理能力和內(nèi)存計算優(yōu)勢C.Flink,專注于流處理和事件驅(qū)動應(yīng)用D.Storm,適用于對延遲要求極高的場景23、在大數(shù)據(jù)處理中,數(shù)據(jù)并行處理是一種常用的技術(shù),以下關(guān)于數(shù)據(jù)并行處理的描述中,錯誤的是()。A.數(shù)據(jù)并行處理可以提高數(shù)據(jù)處理的速度和效率B.數(shù)據(jù)并行處理需要將數(shù)據(jù)分成多個小塊,分別進(jìn)行處理C.數(shù)據(jù)并行處理只適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)的處理,不適用于小規(guī)模數(shù)據(jù)的處理D.數(shù)據(jù)并行處理需要使用分布式計算框架,如MapReduce、Spark等24、在大數(shù)據(jù)的流處理中,窗口操作是常見的處理方式。假設(shè)我們需要對數(shù)據(jù)流進(jìn)行按時間窗口的統(tǒng)計分析,以下哪種窗口類型不適合用于實時性要求較高的場景?()A.滾動窗口B.滑動窗口C.會話窗口D.固定窗口25、在大數(shù)據(jù)分析中,常常需要對時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測。假設(shè)有一個股票價格的時間序列數(shù)據(jù),以下哪種預(yù)測方法可能效果較好?()A.ARIMA模型B.決策樹C.樸素貝葉斯D.支持向量機26、大數(shù)據(jù)在電信行業(yè)的應(yīng)用能夠提升服務(wù)質(zhì)量,以下關(guān)于大數(shù)據(jù)在電信中的應(yīng)用描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過分析用戶行為數(shù)據(jù)進(jìn)行套餐定制和推薦B.有助于優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源配置,提升網(wǎng)絡(luò)性能C.大數(shù)據(jù)在電信行業(yè)的應(yīng)用主要集中在客戶服務(wù)方面,對網(wǎng)絡(luò)運營的作用有限D(zhuǎn).能夠識別欺詐行為,保障用戶權(quán)益27、在處理大規(guī)模文本數(shù)據(jù)時,自然語言處理技術(shù)經(jīng)常被應(yīng)用。以下關(guān)于自然語言處理的描述,正確的是?()A.自然語言處理只能處理一種語言B.情感分析是自然語言處理的一個簡單應(yīng)用C.自然語言處理不需要大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練D.自然語言處理的準(zhǔn)確性不受數(shù)據(jù)質(zhì)量影響28、在利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶細(xì)分時,以下哪種方法可以自動確定細(xì)分的類別數(shù)量?()A.K-Means聚類B.層次聚類C.密度聚類D.以上都不行29、大數(shù)據(jù)存儲技術(shù)多種多樣,以下關(guān)于常見大數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的說法,錯誤的是()A.Hadoop的HDFS分布式文件系統(tǒng)具有高容錯性和高擴展性B.NoSQL數(shù)據(jù)庫適合存儲結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),并且具備強大的事務(wù)處理能力C.分布式列式數(shù)據(jù)庫能夠高效存儲和查詢大規(guī)模的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)D.對象存儲可以存儲海量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),如圖片、視頻等30、在大數(shù)據(jù)存儲中,為了支持海量小文件的存儲和訪問,以下哪種文件系統(tǒng)通常被使用?()A.HDFSB.GFSC.CephD.以上都不是二、編程題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)有一個包含大量網(wǎng)頁數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫,使用SQL語句和相關(guān)數(shù)據(jù)庫操作,找出所有包含特定HTML標(biāo)簽(如

)的網(wǎng)頁,并統(tǒng)計這些網(wǎng)頁的數(shù)量。2、(本題5分)利用Kafka,構(gòu)建一個可靠的消息傳遞系統(tǒng),確保消息在傳輸過程中不丟失、不重復(fù),并能夠處理消息的順序錯亂問題。3、(本題5分)基于HBase,設(shè)計并實現(xiàn)一個存儲和查詢海量氣象數(shù)據(jù)(如溫度、濕度、氣壓、風(fēng)速)的系統(tǒng),支持按地區(qū)和時間范圍查詢。4、(本題5分)用Python結(jié)合HBase數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)一個程序來存儲和查詢大量的空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù),包括監(jiān)測站點、監(jiān)測時間、污染物濃度等,并能夠根據(jù)時間段和監(jiān)測站點進(jìn)行數(shù)據(jù)對比分析。5、(本題5分)給定一個包含電商商品評價情感得分?jǐn)?shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集,分析商品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度。三、簡答題(本大題共5個小

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