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2025年大学《数字人文-文本挖掘与人文研究》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.在数字人文研究中,文本挖掘技术主要用于()
A.替代人工进行全部文本分析
B.辅助研究者发现文本中的模式和规律
C.完全自动化地生成研究成果
D.仅用于量化文本数据
答案:B
解析:文本挖掘技术是数字人文研究中的重要工具,其目的是通过计算机算法自动或半自动地从大量文本数据中提取有价值的信息和知识。虽然它可以辅助研究者发现文本中的模式和规律,但并不能完全替代人工分析,也不能自动化地生成研究成果。文本挖掘技术的应用范围也不仅限于量化文本数据,还包括定性分析等方面。
2.以下哪一项不属于文本挖掘的常见任务?()
A.关键词提取
B.文本分类
C.情感分析
D.文本生成
答案:D
解析:文本挖掘的常见任务包括关键词提取、文本分类、情感分析等,这些任务旨在从文本数据中提取有用的信息和知识。文本生成虽然也是自然语言处理领域的一个重要任务,但通常不属于文本挖掘的范畴。
3.在进行文本挖掘之前,通常需要对文本进行预处理,以下哪一项不是常见的文本预处理步骤?()
A.分词
B.去除停用词
C.词性标注
D.文本翻译
答案:D
解析:在进行文本挖掘之前,通常需要对文本进行预处理,以去除噪声和提高数据质量。常见的文本预处理步骤包括分词、去除停用词、词性标注等。文本翻译虽然也是自然语言处理领域的一个重要任务,但通常不属于文本挖掘的预处理步骤。
4.以下哪种算法不属于常用的文本分类算法?()
A.决策树
B.支持向量机
C.神经网络
D.K-means聚类
答案:D
解析:常用的文本分类算法包括决策树、支持向量机、神经网络等,这些算法可以根据文本的特征将其分类到不同的类别中。K-means聚类虽然是一种常用的聚类算法,但通常不属于文本分类算法的范畴。
5.在进行情感分析时,以下哪种方法不属于基于监督学习的方法?()
A.朴素贝叶斯
B.支持向量机
C.深度学习
D.主题模型
答案:D
解析:在进行情感分析时,基于监督学习的方法包括朴素贝叶斯、支持向量机、深度学习等,这些方法需要使用标注好的情感数据来进行训练。主题模型虽然是一种常用的文本分析方法,但通常不属于基于监督学习的方法。
6.在文本挖掘中,以下哪种指标通常用于评估文本分类模型的性能?()
A.精确率
B.召回率
C.F1值
D.均方误差
答案:D
解析:在文本挖掘中,评估文本分类模型的性能通常使用精确率、召回率、F1值等指标。均方误差是一种常用的回归问题评估指标,通常不属于文本分类问题的评估指标。
7.在进行关键词提取时,以下哪种方法不属于基于统计的方法?()
A.TF-IDF
B.TextRank
C.主题模型
D.词典方法
答案:D
解析:在进行关键词提取时,基于统计的方法包括TF-IDF、TextRank、主题模型等,这些方法通过统计文本的特征来提取关键词。词典方法虽然也是一种常用的关键词提取方法,但通常不属于基于统计的方法。
8.在进行文本聚类时,以下哪种算法不属于常用的聚类算法?()
A.K-means
B.层次聚类
C.DBSCAN
D.支持向量机
答案:D
解析:在进行文本聚类时,常用的聚类算法包括K-means、层次聚类、DBSCAN等,这些算法可以根据文本的特征将其聚类到不同的簇中。支持向量机虽然是一种常用的分类算法,但通常不属于聚类算法的范畴。
9.在进行文本挖掘时,以下哪种数据结构通常用于存储文本数据?()
A.数组
B.链表
C.树
D.图
答案:A
解析:在进行文本挖掘时,文本数据通常存储在数组中,因为数组可以高效地存储和访问文本数据。链表、树、图等数据结构虽然也可以用于存储文本数据,但通常不是首选。
10.在进行文本挖掘时,以下哪种技术通常用于处理缺失数据?()
A.插值法
B.回归分析
C.降维
D.聚类分析
答案:A
解析:在进行文本挖掘时,处理缺失数据通常使用插值法,因为插值法可以有效地估计缺失数据的值。回归分析、降维、聚类分析等虽然也是常用的数据分析技术,但通常不用于处理缺失数据。
11.在数字人文文本挖掘中,词袋模型(BagofWords)的主要缺点是()
A.无法处理文本的顺序信息
B.计算复杂度非常高
C.只能处理英文文本
D.需要大量的人工特征工程
答案:A
解析:词袋模型将文本表示为词频向量,忽略了词语在文本中的顺序和上下文信息,这是其主要缺点。虽然它计算简单高效,但无法捕捉到文本的语义和结构信息。计算复杂度相对较低,可以处理多种语言文本,且不需要大量
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