山東第一醫(yī)科大學(xué)《大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷_第1頁
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學(xué)校________________班級____________姓名____________考場____________準(zhǔn)考證號學(xué)校________________班級____________姓名____________考場____________準(zhǔn)考證號…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共3頁山東第一醫(yī)科大學(xué)《大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能》

2023-2024學(xué)年第二學(xué)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30個小題,每小題1分,共30分.在每小題給出的四個選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.)1、大數(shù)據(jù)應(yīng)用廣泛,涵蓋了眾多領(lǐng)域。假設(shè)一個城市想要利用大數(shù)據(jù)改善交通擁堵狀況。以下哪種大數(shù)據(jù)應(yīng)用方式最有效?()A.分析歷史交通流量數(shù)據(jù),預(yù)測未來的擁堵情況B.實(shí)時監(jiān)控車輛位置,動態(tài)調(diào)整交通信號燈C.收集市民的出行偏好,優(yōu)化公交線路規(guī)劃D.以上方法綜合運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)全面的交通優(yōu)化2、隨著大數(shù)據(jù)應(yīng)用的普及,數(shù)據(jù)可視化工具也不斷發(fā)展。以下關(guān)于數(shù)據(jù)可視化工具的選擇因素,哪項(xiàng)說法不準(zhǔn)確?()A.應(yīng)考慮工具對不同數(shù)據(jù)源的支持能力,以便能夠整合多種數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化分析B.工具的交互性和用戶體驗(yàn)對于用戶深入探索數(shù)據(jù)和發(fā)現(xiàn)洞察非常重要C.可視化工具的價格是選擇的唯一決定性因素,應(yīng)選擇價格最低的工具D.工具的可擴(kuò)展性和與其他系統(tǒng)的集成能力也是需要考慮的因素之一3、大數(shù)據(jù)分析中的異常檢測是一項(xiàng)重要任務(wù)。假設(shè)我們有一個電商網(wǎng)站的交易數(shù)據(jù)集,需要檢測異常的交易行為。以下哪種方法常用于異常檢測?()A.基于規(guī)則的檢測,設(shè)定固定的閾值判斷異常B.聚類分析,將異常交易與正常交易聚類分開C.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘,發(fā)現(xiàn)異常的交易關(guān)聯(lián)模式D.以上方法都可以,根據(jù)數(shù)據(jù)特點(diǎn)選擇合適的4、在大數(shù)據(jù)分析中,為了處理不平衡數(shù)據(jù)集,以下哪種方法經(jīng)常被采用?()A.過采樣B.欠采樣C.合成少數(shù)類過采樣技術(shù)D.以上都是5、在構(gòu)建大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)時,需要考慮數(shù)據(jù)的一致性和可用性。假設(shè)一個電商平臺在處理訂單數(shù)據(jù)時,必須保證數(shù)據(jù)的一致性,但在某些情況下可以容忍短暫的數(shù)據(jù)不可用。以下哪種策略最適合?()A.采用強(qiáng)一致性模型,確保數(shù)據(jù)在任何時候都是準(zhǔn)確一致的B.采用最終一致性模型,允許在一段時間內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,但最終會達(dá)到一致C.優(yōu)先保證數(shù)據(jù)的可用性,對一致性不做嚴(yán)格要求D.完全不考慮一致性和可用性,以提高系統(tǒng)性能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(xiàng)集B.它需要多次掃描數(shù)據(jù)集,計(jì)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)處理中,為了處理數(shù)據(jù)的不一致性和錯誤,以下哪種方法經(jīng)常被采用?()A.數(shù)據(jù)驗(yàn)證B.數(shù)據(jù)修復(fù)C.數(shù)據(jù)清洗D.以上都是8、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展,包括智慧城市的建設(shè)。假設(shè)要通過分析城市的各種數(shù)據(jù),如交通、能源、環(huán)境等,來提高城市的運(yùn)行效率和居民生活質(zhì)量。以下哪種數(shù)據(jù)融合和分析方法最適合智慧城市的需求?()A.多源數(shù)據(jù)融合和時空分析B.數(shù)據(jù)挖掘和關(guān)聯(lián)規(guī)則分析C.情感分析和文本挖掘D.以上方法結(jié)合使用9、對于一個不斷產(chǎn)生新數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng),要保持?jǐn)?shù)據(jù)的實(shí)時更新和一致性,以下哪種技術(shù)或方法是關(guān)鍵?()A.增量計(jì)算B.批量處理C.全量計(jì)算D.數(shù)據(jù)緩存10、在大數(shù)據(jù)處理框架中,Spark因其高效的性能而備受青睞。假設(shè)我們要處理一個大規(guī)模的數(shù)據(jù)集,需要進(jìn)行復(fù)雜的迭代計(jì)算。以下關(guān)于Spark的優(yōu)勢,哪一項(xiàng)是不準(zhǔn)確的?()A.支持內(nèi)存計(jì)算,大大提高了計(jì)算速度B.提供了豐富的API,便于進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析C.只適用于批處理任務(wù),對于流處理任務(wù)支持不足D.具有良好的容錯機(jī)制,能夠自動處理節(jié)點(diǎn)故障11、大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)控制中發(fā)揮著重要作用。以下關(guān)于大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用,哪一個是不準(zhǔn)確的?()A.可以通過分析客戶的信用記錄和交易行為評估信用風(fēng)險(xiǎn)B.能夠?qū)崟r監(jiān)測市場動態(tài),防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)C.大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用主要依賴于人工分析,自動化程度較低D.可以利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行反欺詐檢測,保障金融交易安全12、在大數(shù)據(jù)分析中,為了挖掘數(shù)據(jù)中的潛在模式和趨勢,以下哪種方法經(jīng)常被使用?()A.關(guān)聯(lián)分析B.序列模式挖掘C.時間序列分析D.以上都是13、在大數(shù)據(jù)處理中,流處理和批處理各有特點(diǎn)。以下關(guān)于流處理和批處理的比較,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.流處理適用于實(shí)時數(shù)據(jù)處理,批處理適用于大規(guī)模歷史數(shù)據(jù)處理B.流處理對數(shù)據(jù)的時效性要求高,批處理對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性要求高C.流處理的系統(tǒng)復(fù)雜度通常低于批處理D.批處理可以對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)雜的分析和計(jì)算,流處理則相對較難14、大數(shù)據(jù)中的圖計(jì)算在社交網(wǎng)絡(luò)分析、物流路徑規(guī)劃等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。以下關(guān)于圖計(jì)算模型和算法的描述,哪一個是不準(zhǔn)確的?()A.常見的圖計(jì)算模型包括有向圖、無向圖和加權(quán)圖等B.廣度優(yōu)先搜索和深度優(yōu)先搜索是圖遍歷的基本算法C.最短路徑算法如Dijkstra算法和A*算法常用于求解圖中的最優(yōu)路徑問題D.圖計(jì)算算法的效率與圖的規(guī)模無關(guān),只取決于算法的復(fù)雜度15、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16、在大數(shù)據(jù)的資源管理中,YARN(YetAnotherResourceNegotiator)是一個重要的框架。假設(shè)一個大數(shù)據(jù)集群使用YARN進(jìn)行資源分配,以下關(guān)于YARN的功能,哪一項(xiàng)是不準(zhǔn)確的?()A.支持多種計(jì)算框架在同一集群上運(yùn)行B.對內(nèi)存和CPU資源進(jìn)行精細(xì)的管理和分配C.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的存儲和管理D.提供了資源隔離和共享機(jī)制17、在大數(shù)據(jù)分析中,數(shù)據(jù)清洗是一個關(guān)鍵步驟。假設(shè)我們有一個包含大量客戶信息的數(shù)據(jù)集,其中存在缺失值、錯誤數(shù)據(jù)和重復(fù)記錄。以下哪種方法在處理缺失值時最為常用且有效?()A.直接刪除包含缺失值的記錄B.用平均值或中位數(shù)填充缺失值C.根據(jù)其他相關(guān)字段的值來推測缺失值D.對缺失值不做任何處理,直接進(jìn)行分析18、在大數(shù)據(jù)可視化中,為了展示數(shù)據(jù)的分布和概率密度,以下哪種圖表類型通常被使用?()A.概率密度圖B.核密度估計(jì)圖C.累積分布函數(shù)圖D.以上都是19、在交通領(lǐng)域,大數(shù)據(jù)的應(yīng)用日益廣泛。以下關(guān)于大數(shù)據(jù)在交通領(lǐng)域應(yīng)用的描述,不正確的是()A.可以通過分析交通流量數(shù)據(jù)優(yōu)化信號燈控制,緩解交通擁堵B.能夠?qū)崟r監(jiān)測車輛的運(yùn)行狀態(tài),提高交通安全水平C.可以用于規(guī)劃城市的交通基礎(chǔ)設(shè)施,如道路和停車場的建設(shè)D.大數(shù)據(jù)在交通領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在城市交通,對長途運(yùn)輸?shù)淖饔糜邢?0、在大數(shù)據(jù)環(huán)境下,數(shù)據(jù)治理變得越來越重要。假設(shè)一個企業(yè)擁有多個業(yè)務(wù)系統(tǒng),數(shù)據(jù)分散在不同的數(shù)據(jù)庫和文件中,缺乏統(tǒng)一的管理和規(guī)范。以下哪項(xiàng)不是數(shù)據(jù)治理的主要目標(biāo)?()A.確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性B.提高數(shù)據(jù)的訪問速度C.保障數(shù)據(jù)的安全性和合規(guī)性D.促進(jìn)數(shù)據(jù)的共享和流通21、當(dāng)處理大數(shù)據(jù)中的文本數(shù)據(jù)時,自然語言處理技術(shù)經(jīng)常被應(yīng)用。假設(shè)要從大量的新聞文章中提取關(guān)鍵信息和主題。以下哪種自然語言處理技術(shù)最適合這個任務(wù)?()A.詞法分析B.句法分析C.語義理解D.文本分類22、大數(shù)據(jù)的處理需要考慮硬件資源的優(yōu)化利用。假設(shè)一個大數(shù)據(jù)處理集群,需要根據(jù)任務(wù)的特點(diǎn)和資源需求來分配計(jì)算和存儲資源。以下哪種資源管理策略最能提高硬件資源的利用率?()A.靜態(tài)資源分配B.動態(tài)資源分配C.基于預(yù)測的資源分配D.隨機(jī)資源分配23、在大數(shù)據(jù)環(huán)境下,數(shù)據(jù)質(zhì)量問題可能導(dǎo)致錯誤的分析結(jié)果。假設(shè)一個數(shù)據(jù)集存在大量噪聲數(shù)據(jù)。以下哪種方法可以減少噪聲的影響?()A.直接刪除含有噪聲的數(shù)據(jù)點(diǎn)B.采用平滑技術(shù)對噪聲數(shù)據(jù)進(jìn)行處理C.忽略噪聲數(shù)據(jù),只關(guān)注主要的數(shù)據(jù)趨勢D.增加更多的數(shù)據(jù)來稀釋噪聲的影響24、假設(shè)要對一個大型數(shù)據(jù)集進(jìn)行異常檢測,并且數(shù)據(jù)具有多種特征,以下哪種方法可能更適用?()A.基于距離的異常檢測B.基于密度的異常檢測C.基于聚類的異常檢測D.以上都是25、在大數(shù)據(jù)環(huán)境下,數(shù)據(jù)隱私保護(hù)至關(guān)重要。以下哪種技術(shù)或方法常用于保護(hù)數(shù)據(jù)隱私?()A.數(shù)據(jù)加密B.數(shù)據(jù)匿名化C.訪問控制D.以上都是26、當(dāng)對大數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化時,為了將數(shù)據(jù)映射到特定的區(qū)間,以下哪種方法通常被采用?()A.最小-最大標(biāo)準(zhǔn)化B.Z-score標(biāo)準(zhǔn)化C.小數(shù)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化D.以上都是27、在大數(shù)據(jù)處理框架中,F(xiàn)link被廣泛應(yīng)用于流處理場景。以下關(guān)于Flink的特點(diǎn),哪一項(xiàng)是錯誤的?()A.支持精確一次的語義保證B.具有低延遲的處理能力C.對批處理的支持不如流處理D.能夠?qū)崿F(xiàn)狀態(tài)管理和容錯恢復(fù)28、在大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)存儲的選擇對于系統(tǒng)性能和成本有著重要影響。以下關(guān)于數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的比較,哪項(xiàng)說法不準(zhǔn)確?()A.關(guān)系型數(shù)據(jù)庫適用于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的存儲和復(fù)雜的事務(wù)處理,但在擴(kuò)展性方面存在一定局限B.分布式文件系統(tǒng)如HDFS適合存儲大規(guī)模的非結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),具有高容錯性和可擴(kuò)展性C.對象存儲常用于存儲海量的小文件,具有高效的讀寫性能和較低的成本D.內(nèi)存數(shù)據(jù)庫將數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)存中,速度極快,但存儲容量有限且成本較高,只適用于小規(guī)模數(shù)據(jù)29、大數(shù)據(jù)的價值在于能夠從海量數(shù)據(jù)中挖掘出有意義的信息和知識。假設(shè)一家金融機(jī)構(gòu)擁有大量客戶的交易數(shù)據(jù),想要預(yù)測客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下哪種數(shù)據(jù)分析方法可能最有效?()A.描述性統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)數(shù)據(jù)的基本特征B.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘,發(fā)現(xiàn)不同交易之間的關(guān)聯(lián)C.聚類分析,將客戶分為不同的風(fēng)險(xiǎn)類別D.回歸分析,建立信用風(fēng)險(xiǎn)與交易數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)模型30、在大數(shù)據(jù)存儲中,為了支持動態(tài)擴(kuò)展和靈活的數(shù)據(jù)模型,以下哪種數(shù)據(jù)庫類型通常被選擇?()A.文檔數(shù)據(jù)庫B.關(guān)系數(shù)據(jù)庫C.圖數(shù)據(jù)庫D.列式數(shù)據(jù)庫二、編程題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)運(yùn)用Java結(jié)合Redis緩存數(shù)據(jù)庫,開發(fā)一個程序來緩存熱門文章的內(nèi)容和評論,以提高網(wǎng)站的訪問速度,同時要保證數(shù)據(jù)的一致性。2、(本題5分)利用Python的數(shù)據(jù)分析庫,讀取一個包含電影票房數(shù)據(jù)的文件,分析票房收入與電影類型、演員陣容等因素的關(guān)系。3、(本題5分)使用Python的Pandas庫,分析一個包含在線課程學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的大規(guī)模數(shù)據(jù)集。找出學(xué)習(xí)時長最長的10個課程,并計(jì)算它們的平均學(xué)習(xí)時長。4、(本題5分)用Python編寫一個程序,使用Hive對存儲在Hadoop中的用戶瀏覽網(wǎng)頁的歷史記錄進(jìn)行分析,找出用戶訪問最頻繁的網(wǎng)站類別。5、(本題5分)基于Flink框架,實(shí)現(xiàn)一個實(shí)時數(shù)據(jù)處理程序,對源源不斷的傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測。當(dāng)傳感器數(shù)據(jù)超過設(shè)定的閾值時,立即發(fā)出警報(bào),并將異常數(shù)據(jù)存儲到專門的數(shù)據(jù)庫

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