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2025年大学《健康科学与技术-健康大数据分析》考试备考试题及答案解析
单位所属部门:________姓名:________考场号:________考生号:________
一、选择题
1.健康大数据分析中,用于描述数据集中某个特征取值个数的技术是()
A.均值
B.中位数
C.众数
D.最大值
答案:C
解析:众数是数据集中出现次数最多的值,用于描述数据集中某个特征取值个数,适用于分类数据。均值和中位数是描述数据集中趋势的度量,最大值是描述数据集中极端值的度量。
2.在健康大数据分析中,数据清洗的主要目的是()
A.提高数据存储效率
B.增强数据可视化效果
C.提升数据分析结果的准确性
D.增加数据量
答案:C
解析:数据清洗是健康大数据分析的重要步骤,目的是去除数据中的错误、重复和不完整部分,确保数据分析结果的准确性和可靠性。提高数据存储效率和增强数据可视化效果不是数据清洗的主要目的,增加数据量也不是数据清洗的目标。
3.健康大数据分析中,用于衡量数据离散程度的统计量是()
A.标准差
B.方差
C.偏度
D.峰度
答案:A
解析:标准差是衡量数据离散程度的重要统计量,它表示数据集中的数值相对于均值的分散程度。方差是标准差的平方,也是衡量数据离散程度的统计量,但标准差更直观。偏度和峰度分别描述数据分布的对称性和尖峭程度,不是衡量数据离散程度的统计量。
4.在健康大数据分析中,常用的分类算法是()
A.线性回归
B.决策树
C.神经网络
D.主成分分析
答案:B
解析:决策树是一种常用的分类算法,通过树状图结构对数据进行分类。线性回归是一种回归算法,用于预测连续值。神经网络是一种复杂的机器学习模型,适用于多种任务,但不是专门的分类算法。主成分分析是一种降维技术,用于减少数据的维度,不是分类算法。
5.健康大数据分析中,用于评估分类模型性能的指标是()
A.相关系数
B.决策树深度
C.准确率
D.偏度
答案:C
解析:准确率是评估分类模型性能的重要指标,它表示模型正确分类的样本数占总样本数的比例。相关系数用于衡量两个变量之间的线性关系,决策树深度描述树的复杂程度,偏度描述数据分布的对称性,不是评估分类模型性能的指标。
6.健康大数据分析中,数据集成的主要目的是()
A.增加数据量
B.统一数据格式
C.提高数据存储速度
D.减少数据冗余
答案:B
解析:数据集成是健康大数据分析的重要步骤,主要目的是将来自不同数据源的数据进行整合,统一数据格式,以便进行统一的分析和处理。增加数据量和提高数据存储速度不是数据集成的主要目的,减少数据冗余是数据清洗的目标之一,但不是数据集成的直接目的。
7.健康大数据分析中,常用的聚类算法是()
A.K-means
B.线性回归
C.决策树
D.主成分分析
答案:A
解析:K-means是一种常用的聚类算法,通过将数据点划分为K个簇,使得每个数据点与其簇内其他数据点的距离最小化。线性回归是一种回归算法,决策树是一种分类算法,主成分分析是一种降维技术,不是聚类算法。
8.健康大数据分析中,用于处理缺失值的方法是()
A.插值法
B.删除法
C.均值法
D.标准差法
答案:A
解析:插值法是处理缺失值的一种常用方法,通过估计缺失值来填补数据。删除法是将包含缺失值的样本或特征删除,均值法是用均值填补缺失值,标准差法是衡量数据离散程度的统计量,不是处理缺失值的方法。
9.健康大数据分析中,用于描述数据分布形态的统计量是()
A.均值
B.中位数
C.偏度
D.方差
答案:C
解析:偏度是描述数据分布形态的重要统计量,它表示数据分布的对称性。均值和中位数是描述数据集中趋势的度量,方差是衡量数据离散程度的统计量,不是描述数据分布形态的统计量。
10.健康大数据分析中,数据挖掘的主要目的是()
A.增加数据量
B.发现数据中的隐藏模式
C.提高数据存储效率
D.增强数据可视化效果
答案:B
解析:数据挖掘是健康大数据分析的重要步骤,主要目的是从大量数据中发现隐藏的模式和规律。增加数据量和提高数据存储效率不是数据挖掘的主要目的,增强数据可视化效果是数据分析和展示的一部分,但不是数据挖掘的直接目的。
11.健康大数据分析中,下列哪项不是数据预处理的主要步骤?()
A.数据集成
B.数据清洗
C.数据变换
D.模型评估
答案:D
解析:数据预处理是健康大数据分析的重要环节,主要包括数据清洗、数据集成、数据变换和数据规约等步骤,目的是提高数据质量,为后续的数据分析和挖掘做准备。模型评估是模型建立完成后,对模型性能进行评价的过程,不属于数据预处理步骤。
12.在健康大数据分析中,用于衡量两个变量之间线性关系强度
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