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2025年超星尔雅学习通《数据挖掘与商业智能》章节测试题库及答案解析
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一、选择题
1.数据挖掘的目的是什么?()
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.简化数据库的查询操作
答案:B
解析:数据挖掘的主要目的是从海量数据中发现潜在的、有价值的知识和模式,帮助企业和组织做出更明智的决策。提高存储容量、传输速度和简化查询操作虽然也是数据库管理的重要方面,但并非数据挖掘的核心目标。
2.以下哪种方法不属于分类算法?()
A.决策树
B.朴素贝叶斯
C.K-means聚类
D.支持向量机
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、朴素贝叶斯和支持向量机都是常见的分类算法。K-means聚类属于聚类算法,其目的是将数据点分组,而不是进行分类。
3.在数据预处理阶段,什么操作通常用于处理缺失值?()
A.删除含有缺失值的记录
B.填充缺失值
C.对缺失值进行编码
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,常用的方法包括删除含有缺失值的记录、填充缺失值(如使用均值、中位数或众数填充)以及对缺失值进行编码。根据具体情况,可以选择一种或多种方法来处理缺失值。
4.以下哪个指标常用于评估分类模型的性能?()
A.均方误差
B.相关系数
C.准确率
D.协方差
答案:C
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。均方误差和协方差主要用于回归分析和衡量数据分布的离散程度。相关系数用于衡量两个变量之间的线性关系,与分类模型性能评估无关。
5.逻辑回归模型适用于哪种类型的问题?()
A.回归问题
B.聚类问题
C.分类问题
D.关联规则问题
答案:C
解析:逻辑回归是一种广泛应用于二分类问题的统计模型,通过拟合概率函数来预测样本属于某个类别的概率。它不适用于回归、聚类或关联规则问题。
6.以下哪种技术可以用于发现数据中的关联规则?()
A.决策树
B.关联规则挖掘
C.聚类分析
D.主成分分析
答案:B
解析:关联规则挖掘是一种用于发现数据项之间有趣关系的技术,例如“购买A商品的用户通常会购买B商品”。决策树用于分类,聚类分析用于将数据分组,主成分分析用于降维,这些技术与关联规则挖掘的目的一定不同。
7.在数据可视化中,什么图表类型最适合展示时间序列数据?()
A.条形图
B.折线图
C.饼图
D.散点图
答案:B
解析:折线图通过连接数据点,清晰地展示了数据随时间的变化趋势,因此最适合用于展示时间序列数据。条形图适用于比较不同类别的数据,饼图用于展示各部分占整体的比例,散点图用于展示两个变量之间的关系。
8.什么是大数据的4V特征?()
A.容量、速度、多样性、价值
B.容量、准确性、多样性、价值
C.容量、速度、准确性、价值
D.容量、速度、多样性、复杂性
答案:A
解析:大数据的4V特征通常包括容量(Volume)、速度(Velocity)、多样性(Variety)和价值(Value)。这些特征描述了大数据与传统数据的不同之处,是理解和应对大数据挑战的关键。
9.以下哪种算法属于无监督学习算法?()
A.决策树
B.支持向量机
C.K-means聚类
D.逻辑回归
答案:C
解析:无监督学习算法用于在没有标签数据的情况下发现数据中的结构或模式。K-means聚类是一种常见的无监督学习算法,用于将数据点分组。决策树、支持向量机和逻辑回归都属于监督学习算法,需要使用带有标签的数据进行训练。
10.修改商业智能系统的主要目的是什么?()
A.提高数据库的查询效率
B.帮助企业做出更明智的决策
C.增加数据的存储容量
D.简化数据的输入过程
答案:B
解析:商业智能(BI)系统的核心目的是通过数据分析和可视化,帮助企业更好地理解其业务状况,发现潜在机会,并做出更明智的决策。提高查询效率、增加存储容量或简化输入过程虽然也是系统的重要功能,但并非其主要目的。
11.以下哪个不是数据预处理的主要步骤?()
A.数据清洗
B.数据集成
C.数据变换
D.数据挖掘
答案:D
解析:数据预处理是数据挖掘前的重要环节,主要包括数据清洗(处理缺失值、噪声和异常值)、数据集成(合并多个数据源)、数据变换(将数据转换成适合挖掘的形式)和数据规约(减少数据规模)。数据挖掘是利用预处理后的数据发现有用信息的过程,不属于预处理步骤。
12.决策树算法中,选择分裂属性时常用的指标是?()
A.信息增益
B.信息增益率
C.误分率
D.G
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