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2025年超星尔雅学习通《数据挖掘与商业智能应用》章节测试题库及答案解析
单位所属部门:________姓名:________考场号:________考生号:________
一、选择题
1.数据挖掘的目标之一是()
A.提高数据库的存储容量
B.发现隐藏在大量数据中的有用信息
C.增加数据的传输速度
D.简化数据库的备份过程
答案:B
解析:数据挖掘的核心目标是从海量数据中发现潜在的、有用的信息和知识,这些信息往往不为人们所察觉。提高存储容量、传输速度和简化备份虽然对数据库管理很重要,但并不是数据挖掘的主要目的。
2.以下哪种方法不属于分类算法?()
A.决策树
B.神经网络
C.聚类分析
D.逻辑回归
答案:C
解析:分类算法主要用于将数据点分配到预定义的类别中。决策树、神经网络和逻辑回归都是常用的分类算法。而聚类分析属于无监督学习方法,其目的是将数据点分组,使得同一组内的数据点相似度高,不同组的数据点相似度低,因此不属于分类算法。
3.在数据预处理阶段,处理缺失值的方法之一是()
A.直接删除含有缺失值的记录
B.使用平均值填充缺失值
C.将缺失值视为一个特殊类别
D.以上都是
答案:D
解析:处理缺失值是数据预处理的重要步骤,常用的方法包括直接删除含有缺失值的记录、使用平均值、中位数或众数填充缺失值,以及将缺失值视为一个特殊类别等。因此,以上都是处理缺失值的方法。
4.以下哪个指标不属于评估分类模型性能的指标?()
A.准确率
B.精确率
C.召回率
D.相关性系数
答案:D
解析:评估分类模型性能的常用指标包括准确率、精确率、召回率、F1分数等。相关性系数主要用于衡量两个变量之间的线性关系,不属于评估分类模型性能的指标。
5.关联规则挖掘中,支持度表示()
A.规则的置信度
B.项目集出现的频率
C.规则的强度
D.项目集的多样性
答案:B
解析:在关联规则挖掘中,支持度表示项目集在所有交易中出现的频率,即项目集出现的次数与总交易次数的比值。置信度表示包含前提条件的交易中也包含结论条件的概率,强度表示规则的统计显著性。
6.以下哪种数据库模型最适合用于数据挖掘?()
A.层次模型
B.网状模型
C.关系模型
D.局部模型
答案:C
解析:关系模型是现代数据库系统中最常用的模型,其结构简单、操作方便,且支持复杂的查询和统计分析,因此最适合用于数据挖掘。层次模型和网状模型是早期的数据库模型,其结构复杂且查询效率较低。局部模型不是标准的数据库模型。
7.在数据挖掘过程中,哪一步骤通常在数据预处理之后?()
A.数据集成
B.数据挖掘
C.数据变换
D.数据加载
答案:B
解析:数据挖掘是数据挖掘过程中的核心步骤,通常在数据预处理(包括数据清洗、数据集成、数据变换等)之后进行。数据预处理旨在提高数据的质量和可用性,为后续的数据挖掘提供高质量的数据。
8.以下哪个不是数据可视化常用的工具?()
A.表格
B.散点图
C.热力图
D.机器学习算法
答案:D
解析:数据可视化是数据挖掘和数据分析的重要手段,常用的工具有表格、散点图、热力图、柱状图、饼图等。机器学习算法是用于数据挖掘和数据分析的算法,不是数据可视化的工具。
9.在数据挖掘中,过度拟合指的是()
A.模型对训练数据拟合得太好,但对新数据的泛化能力差
B.模型对训练数据拟合得太差,无法捕捉数据中的模式
C.数据中存在大量噪声
D.数据量太小
答案:A
解析:过度拟合是指模型在训练数据上表现很好,但在新数据上表现较差的现象。这是因为模型过于复杂,学习了训练数据中的噪声和细节,而不是数据中的潜在模式。因此,过度拟合导致模型的泛化能力差。
10.修改以下哪个不是数据挖掘的常用应用领域?()
A.金融风险评估
B.零售业客户细分
C.医疗诊断
D.天气预报
答案:D
解析:数据挖掘在金融、零售、医疗等多个领域有广泛的应用,例如金融风险评估、零售业客户细分、医疗诊断等。天气预報主要依赖于气象学原理和气象数据,虽然也涉及数据分析,但通常不属于数据挖掘的典型应用领域。
11.在数据挖掘过程中,发现数据中的异常值通常发生在哪个阶段?()
A.数据收集
B.数据预处理
C.数据挖掘
D.模型评估
答案:B
解析:数据预处理阶段包括数据清洗、数据集成、数据变换和数据规约等步骤,其中数据清洗的任务之一就是识别和处理数据中的异常值或噪声。虽然数据挖掘阶段也可能涉及异常值检测,但发现异常值的主要阶段是数据预处理。
12.以下哪种技术不属于聚类分析?()
A.K-均值算法
B.层次聚类算法
C.DBSCAN算法
D.决策树算法
答案:D
解析:聚类分析是一种无监督学习方法,旨在将
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