1[.单选题]从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中,提取隐藏在其中但又有潜在价值的信息和知识的过程是()。
A.数据分析
B.数据挖掘
C.数据可视化
D.数据研究
[答案]B
[解析]数据挖掘(DataMining)就是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中,提取隐藏在其中但又有潜在价值的信息和知识的过程。
2[.单选题]下列选项中不属于大数据“4V”特性的是()。
A.数据量大
B.数据多样性
C.价值密度高
D.数据的产生和处理速度快
[答案]C
[解析]大数据具有数据量大、数据多样性、价值密度低、数据的产生和处理速度快等“4V”特性。
3[.单选题]()的处理对象是非结构化、非几何的抽象数据,如金融交易、社交网络和文本数据。
A.信息可视化
B.知识可视化
C.科学可视化
D.可视化分析
[答案]A
[解析]1、科学可视化面向科学与工程领域的数据,如包含空间坐标和几何信息的三维空间测量数据、计算机模拟数据和医学影像数据,重点探索以几何、拓扑和形状特征来呈现数据中蕴含的规律。2、信息可视化的处理对象是非结构化、非几何的抽象数据,如金融交易、社交网络和文本数据。
4[.多选题]大数据的“4V”特性有()。
A.数据量大
B.数据多样性
C.价值密度低
D.数据的产生和处理速度快
E.数据易被取得
[答案]A,B,C,D
[解析]大数据的“4V”特性有数据量大、数据多样性、价值密度低、数据的产生和处理速度快。
5[.多选题]数据挖掘的定义包含以下几层含义()。
A.数据源必须是真实的、大量的、有噪声的
B. 发现的是用户感兴趣的知识
C. 所有发现的知识都是绝 对的
D. 发现的知识是可接受、可理解、可运用的
E. 并不要求发现放之四海而皆准的知识,仅支持特定的发现问题
[答案]A,B,D,E
[解析]数据挖掘(datamining)就是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中,提取隐藏在其中但又有潜在价值的信息和知识的过程。该定义包含以下几层含义:(1)数据源必须是真实的、大量的、有噪声的;(2)发现的是用户感兴趣的知识;(3)发现的知识是可接受、可理解、可运用的;(4)并不要求发现放之四海而皆准的知识,仅支持特定的发现问题。
6[.多选题]分类技术是一种监督学习,即使用已知类别的训练数据建立分类模型的方法,常用的分类技术包括()。
A.基于分层的方法
B.决策树分类法
C.基于网格的方法
D.贝叶斯分类法
E.神经网络
[答案]B,D,E
[解析]1、分类就是确定目标对象属于哪个预定的类别,以实现对未来潜在的预测需求。例如,在邮件系统中区分出垃圾邮件,在贷款客户中判断出有风险客户等。分类技术是一种监督学习,即使用已知类别的训练数据建立分类模型的方法,常用的分类技术包括决策树分类法、贝叶斯分类法、关联分类法、支持向量机、神经网络等。2、聚类要划分的类是未知的,聚类分析是根据观察学习来确定数据之间的关系,因此是一种无监督学习。常用的聚类方法包括基于划分的方法(例如k-均值算法)、基于分层的方法、基于密度的方法、基于网格的方法和基于模型的方法。
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