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自覺(jué)遵守考場(chǎng)紀(jì)律如考試作弊此答卷無(wú)效密自覺(jué)遵守考場(chǎng)紀(jì)律如考試作弊此答卷無(wú)效密封線第1頁(yè),共3頁(yè)中國(guó)政法大學(xué)《自動(dòng)化數(shù)據(jù)分析》
2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷院(系)_______班級(jí)_______學(xué)號(hào)_______姓名_______題號(hào)一二三四總分得分一、單選題(本大題共15個(gè)小題,每小題1分,共15分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.)1、人工智能在智能客服領(lǐng)域的應(yīng)用需要能夠理解用戶(hù)的復(fù)雜問(wèn)題并給出準(zhǔn)確的回答。假設(shè)要構(gòu)建一個(gè)智能客服系統(tǒng),能夠處理多種領(lǐng)域的問(wèn)題,以下哪種技術(shù)或方法在提高系統(tǒng)的泛化能力和回答準(zhǔn)確性方面最為重要?()A.大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型B.基于模板的回答生成C.知識(shí)庫(kù)的構(gòu)建和維護(hù)D.以上方法同等重要2、在人工智能的遷移學(xué)習(xí)中,假設(shè)要將一個(gè)在大規(guī)模圖像數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練好的模型應(yīng)用到一個(gè)特定領(lǐng)域的小數(shù)據(jù)集上。以下哪種方法能夠有效地利用預(yù)訓(xùn)練模型的知識(shí)?()A.直接在新數(shù)據(jù)集上微調(diào)預(yù)訓(xùn)練模型B.重新訓(xùn)練一個(gè)新的模型,不使用預(yù)訓(xùn)練模型C.只使用預(yù)訓(xùn)練模型的最后一層輸出D.拋棄預(yù)訓(xùn)練模型,完全依靠隨機(jī)初始化訓(xùn)練3、在人工智能的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中,車(chē)輛需要與周?chē)钠渌?chē)輛和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效的通信和協(xié)作。假設(shè)要實(shí)現(xiàn)車(chē)輛之間的安全、高效的信息交互,以下哪種通信技術(shù)和協(xié)議在可靠性和低延遲方面表現(xiàn)最為突出?()A.4G通信B.5G通信C.車(chē)聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)用短程通信(DSRC)D.Wi-Fi通信4、在人工智能的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,車(chē)輛需要根據(jù)周?chē)h(huán)境的感知信息做出決策,如加速、減速、轉(zhuǎn)彎等。假設(shè)車(chē)輛面臨復(fù)雜的交通場(chǎng)景,包括多個(gè)車(chē)輛、行人、交通信號(hào)燈等,為了確保安全和高效的駕駛決策,以下哪種技術(shù)或方法是至關(guān)重要的?()A.基于規(guī)則的決策制定,遵循固定的交通規(guī)則B.深度學(xué)習(xí)模型,自動(dòng)從大量數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)決策模式C.隨機(jī)決策,根據(jù)概率選擇行動(dòng)D.不考慮其他車(chē)輛和行人,只關(guān)注自身車(chē)輛的狀態(tài)5、在人工智能的研究中,模型的評(píng)估指標(biāo)對(duì)于衡量模型性能非常重要。假設(shè)要評(píng)估一個(gè)圖像分類(lèi)模型的性能。以下關(guān)于評(píng)估指標(biāo)的描述,哪一項(xiàng)是不準(zhǔn)確的?()A.準(zhǔn)確率是常用的評(píng)估指標(biāo)之一,表示正確分類(lèi)的樣本比例B.召回率衡量了模型能夠正確識(shí)別正例的能力C.F1分?jǐn)?shù)綜合考慮了準(zhǔn)確率和召回率,是一個(gè)更全面的評(píng)估指標(biāo)D.只要模型的準(zhǔn)確率高,就說(shuō)明模型在實(shí)際應(yīng)用中一定表現(xiàn)良好6、在人工智能的文本分類(lèi)任務(wù)中,類(lèi)別不平衡是一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題。假設(shè)一個(gè)數(shù)據(jù)集包含大量屬于某一主要類(lèi)別的樣本,而其他類(lèi)別的樣本數(shù)量較少。以下哪種方法在處理類(lèi)別不平衡問(wèn)題時(shí)最為有效,能夠提高少數(shù)類(lèi)別的分類(lèi)性能?()A.重采樣技術(shù)B.代價(jià)敏感學(xué)習(xí)C.特征選擇D.以上方法綜合運(yùn)用7、人工智能在語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展。假設(shè)要開(kāi)發(fā)一個(gè)能夠?qū)崟r(shí)將語(yǔ)音轉(zhuǎn)換為文字的系統(tǒng),以下關(guān)于語(yǔ)音識(shí)別的描述,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.聲學(xué)模型用于分析語(yǔ)音的聲學(xué)特征,語(yǔ)言模型用于理解語(yǔ)言的語(yǔ)法和語(yǔ)義B.深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在語(yǔ)音識(shí)別中能夠提高識(shí)別準(zhǔn)確率和魯棒性C.語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)在各種環(huán)境和口音條件下都能達(dá)到100%的準(zhǔn)確率D.對(duì)大量不同口音和背景噪音的語(yǔ)音數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,可以提升系統(tǒng)的適應(yīng)性8、在人工智能的語(yǔ)音識(shí)別任務(wù)中,噪聲環(huán)境會(huì)對(duì)識(shí)別準(zhǔn)確率產(chǎn)生顯著影響。假設(shè)要提高在嘈雜環(huán)境下的語(yǔ)音識(shí)別性能,以下哪種方法可能最有效?()A.增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的噪聲樣本B.使用更復(fù)雜的聲學(xué)模型C.優(yōu)化語(yǔ)音信號(hào)的預(yù)處理D.提高麥克風(fēng)的質(zhì)量9、人工智能中的多模態(tài)學(xué)習(xí)旨在融合多種不同類(lèi)型的數(shù)據(jù),如圖像、文本、音頻等。假設(shè)要開(kāi)發(fā)一個(gè)能夠同時(shí)理解視頻中的圖像內(nèi)容和音頻解說(shuō)的系統(tǒng),以下哪種多模態(tài)學(xué)習(xí)方法在整合和理解這些異構(gòu)數(shù)據(jù)方面表現(xiàn)更為出色?()A.早期融合B.晚期融合C.注意力機(jī)制D.混合融合10、在人工智能的發(fā)展過(guò)程中,倫理和社會(huì)問(wèn)題日益受到關(guān)注。以下關(guān)于人工智能倫理問(wèn)題的描述,不正確的是()A.人工智能可能導(dǎo)致就業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,一些工作可能被自動(dòng)化取代,從而引發(fā)社會(huì)就業(yè)問(wèn)題B.人工智能在決策過(guò)程中可能存在偏見(jiàn)和不公平,例如在信用評(píng)估、招聘等領(lǐng)域C.隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,個(gè)人隱私保護(hù)面臨更大的挑戰(zhàn),因?yàn)榇罅康臄?shù)據(jù)被收集和分析D.人工智能倫理問(wèn)題不重要,技術(shù)的發(fā)展應(yīng)該優(yōu)先于倫理和社會(huì)問(wèn)題的考慮11、知識(shí)圖譜在人工智能中用于整合和表示知識(shí)。假設(shè)要構(gòu)建一個(gè)關(guān)于歷史事件的知識(shí)圖譜,以下關(guān)于知識(shí)圖譜構(gòu)建的描述,正確的是:()A.可以隨意收集和整合信息,無(wú)需對(duì)知識(shí)的準(zhǔn)確性和可靠性進(jìn)行驗(yàn)證B.知識(shí)圖譜的結(jié)構(gòu)和關(guān)系定義不重要,只要包含大量的數(shù)據(jù)就行C.構(gòu)建知識(shí)圖譜需要對(duì)知識(shí)進(jìn)行精心的組織和關(guān)聯(lián),以支持有效的查詢(xún)和推理D.知識(shí)圖譜一旦構(gòu)建完成,就無(wú)需更新和維護(hù),因?yàn)橹R(shí)是固定不變的12、在人工智能的醫(yī)療影像診斷中,深度學(xué)習(xí)模型可以輔助醫(yī)生發(fā)現(xiàn)病變。假設(shè)我們要利用深度學(xué)習(xí)模型診斷肺部CT影像中的結(jié)節(jié),以下關(guān)于模型訓(xùn)練的說(shuō)法,哪一項(xiàng)是正確的?()A.可以使用少量標(biāo)注數(shù)據(jù)獲得準(zhǔn)確的診斷結(jié)果B.模型的泛化能力對(duì)于不同醫(yī)院的數(shù)據(jù)不重要C.數(shù)據(jù)增強(qiáng)技術(shù)可以提高模型的魯棒性D.不需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估13、在人工智能的圖像語(yǔ)義分割任務(wù)中,需要將圖像中的每個(gè)像素分配到不同的類(lèi)別,例如將一幅街景圖像中的道路、建筑物、車(chē)輛等區(qū)分開(kāi)來(lái)。假設(shè)圖像中的物體邊界模糊、類(lèi)別多樣,以下哪種方法能夠提高語(yǔ)義分割的精度?()A.使用更高分辨率的圖像進(jìn)行訓(xùn)練B.采用簡(jiǎn)單的分割算法,降低計(jì)算復(fù)雜度C.忽略物體邊界的像素,只關(guān)注主要區(qū)域D.不進(jìn)行任何預(yù)處理,直接對(duì)原始圖像進(jìn)行分割14、人工智能中的弱人工智能和強(qiáng)人工智能是兩個(gè)不同的概念。假設(shè)我們?cè)谟懻撊斯ぶ悄艿陌l(fā)展階段,以下關(guān)于弱人工智能和強(qiáng)人工智能的描述,哪一項(xiàng)是正確的?()A.弱人工智能已經(jīng)能夠像人類(lèi)一樣思考和創(chuàng)造B.強(qiáng)人工智能目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域C.弱人工智能只能完成特定的任務(wù),不具備通用性D.區(qū)分弱人工智能和強(qiáng)人工智能的關(guān)鍵在于計(jì)算能力15、在人工智能的機(jī)器人控制領(lǐng)域,強(qiáng)化學(xué)習(xí)可以讓機(jī)器人通過(guò)與環(huán)境的交互不斷優(yōu)化自己的行為。假設(shè)一個(gè)機(jī)器人需要學(xué)會(huì)在不同地形上行走,以下哪個(gè)因素對(duì)于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的效果影響最大?()A.環(huán)境的復(fù)雜度B.機(jī)器人的初始狀態(tài)C.獎(jiǎng)勵(lì)函數(shù)的設(shè)計(jì)D.機(jī)器人的硬件性能二、簡(jiǎn)答題(本大題共4個(gè)小題,共20分)1、(本題5分)談?wù)勛匀徽Z(yǔ)言生成的方法和應(yīng)用。2、(本題5分)說(shuō)明密度聚類(lèi)算法的特點(diǎn)和應(yīng)用。3、(本題5分)解釋反向傳播算法在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練中的應(yīng)用。4、(本題5分)簡(jiǎn)述人工智能在企業(yè)社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展報(bào)告中的作用。三、操作題(本大題共5個(gè)小題,共25分)1、(本題5分)運(yùn)用深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建一個(gè)自然語(yǔ)言生成模型,根據(jù)給定的主題和風(fēng)格生成詩(shī)歌或散文。2、(本題5分)在Scikit-learn中,使用高斯混合模型(GMM)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類(lèi)分析。選擇合適的組件數(shù)量,評(píng)估聚類(lèi)的緊湊性和分離度。3、(本題5分)使用Python中的TensorFlow庫(kù),構(gòu)建一個(gè)簡(jiǎn)單的多層感知機(jī)(MLP)模型,用于對(duì)鳶尾花數(shù)據(jù)集進(jìn)行分類(lèi)。要求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理、劃分訓(xùn)練集和測(cè)試集,并對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練和評(píng)估,給出準(zhǔn)確率等評(píng)估指標(biāo)。4、(本題5分)使用Python的Scikit-learn庫(kù),實(shí)現(xiàn)One-ClassSVM算法對(duì)異常檢測(cè)任務(wù),通過(guò)調(diào)整核函數(shù)和參數(shù)優(yōu)化檢測(cè)效果。5、(本題5分)運(yùn)用自然語(yǔ)言處理技術(shù),對(duì)電商產(chǎn)品的評(píng)論進(jìn)行情感分類(lèi)和觀點(diǎn)抽取。為商家提供產(chǎn)品改進(jìn)的建議。四、案例分析題(本大題共4個(gè)小題,共40分)1、(本題10分)分析一個(gè)利
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