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工商银行成都市数据分析师笔试题及答案
一、选择题(共5题,每题2分,共10分)
1.在成都市商业数据分析中,以下哪个指标最能反映消费者购买力?
A.客户数量
B.人均消费金额
C.交易频率
D.商品种类
2.假设工商银行成都市分行希望通过数据分析优化信贷审批流程,以下哪种方法最适合用于风险评估?
A.线性回归分析
B.决策树模型
C.聚类分析
D.时间序列分析
3.成都市某商圈的客流数据呈现明显的周末高峰,若要预测未来一周的客流趋势,最适合使用哪种模型?
A.神经网络模型
B.ARIMA模型
C.逻辑回归模型
D.支持向量机模型
4.工商银行成都市分行收集了客户的年龄、收入、消费习惯等数据,若要分析不同客户群体的消费偏好差异,以下哪种分析方法最合适?
A.相关性分析
B.回归分析
C.聚类分析
D.主成分分析
5.在成都市金融数据分析中,以下哪种指标最能反映市场活跃度?
A.存款余额
B.贷款利率
C.交易量
D.资产负债率
二、填空题(共5题,每题2分,共10分)
1.工商银行成都市分行在进行客户细分时,常用的聚类算法有______和______。
(答案:K-Means;层次聚类)
2.成都市某商业区的消费数据中,若某商品的销售量与气温呈正相关关系,则该商品可能属于______类商品。
(答案:生活必需品)
3.在成都市信贷数据分析中,常用的风险控制模型有______和______。
(答案:逻辑回归;评分卡模型)
4.若工商银行成都市分行希望分析客户流失的原因,常用的分析方法有______和______。
(答案:决策树;逻辑回归)
5.成都市某企业的销售额数据呈现明显的季节性波动,若要预测未来季度的销售额,常用的方法是______。
(答案:季节性ARIMA模型)
三、简答题(共3题,每题5分,共15分)
1.简述工商银行成都市分行在进行客户数据分析时,如何处理缺失值?
(答案:
-对于数值型数据,可采用均值、中位数或众数填充;
-对于类别型数据,可采用众数填充或创建“缺失值”类别;
-对于时间序列数据,可采用前向填充或后向填充;
-若缺失值较多,可考虑删除或使用模型(如多重插补)进行填补。)
2.在成都市小微企业信贷业务中,数据分析如何帮助银行降低风险?
(答案:
-通过分析企业的财务数据、经营数据、征信数据等,构建信贷评分模型;
-利用机器学习模型预测企业的违约概率;
-根据分析结果调整贷款额度、利率等,实现差异化风险管理;
-通过实时监控企业的经营动态,及时预警风险。)
3.工商银行成都市分行如何利用数据分析提升客户满意度?
(答案:
-通过客户行为分析,识别高价值客户和潜在流失客户;
-根据客户偏好推荐个性化产品或服务;
-利用文本分析技术(如NLP)分析客户投诉,优化服务流程;
-通过客户满意度调查数据,定位改进方向。)
四、计算题(共2题,每题10分,共20分)
1.某商业银行成都市分行收集了2023年1月至6月的信用卡交易数据,部分数据如下表所示:
|客户ID|年龄|收入(万元)|交易金额(元)|是否违约|
|--||-|-|-|
|1001|28|5|15000|否|
|1002|35|8|30000|否|
|1003|45|12|50000|是|
|1004|22|3|8000|否|
|1005|50|15|20000|是|
假设银行希望构建一个简单的逻辑回归模型预测客户违约概率,请计算以下内容:
-(1)计算年龄和收入的均值;
-(2)假设客户ID为1006的客户年龄为30岁,收入为6万元,预测其违约概率(假设模型参数为:违约概率P=1/(1+e^(-0.5年龄-0.3收入+2)))。
答案:
-(1)年龄均值=(28+35+45+22+50)/5=36;
收入均值=(5+8+12+3+15)/5=8;
-(2)P=1/(1+e^(-0.530-0.36+2))=1/(1+e^(-17))≈0.9998(几乎不可能违约)。
2.成都市某商圈的
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