2025年工业大数据分析师考试题库(附答案和详细解析)(1117).docxVIP

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工业大数据分析师考试试卷

一、单项选择题(共10题,每题1分,共10分)

工业大数据的核心特征不包括以下哪项?

A.多源异构性

B.强时序关联性

C.高实时性要求

D.结构化数据为主

答案:D

解析:工业大数据的核心特征包括多源异构(设备、系统、环境等多来源,数据类型涵盖结构化、半结构化、非结构化)、强时序关联(设备运行数据按时间序列生成)、高实时性(如实时监控需毫秒级响应)。工业数据中大量是非结构化数据(如文本日志、图像),因此D错误。

以下哪项是工业大数据预处理中“数据清洗”的典型操作?

A.主成分分析(PCA)降维

B.用KNN算法填补缺失值

C.对温度数据进行Z-score标准化

D.将不同传感器数据按时间戳对齐

答案:B

解析:数据清洗主要处理数据中的错误、缺失、异常值,KNN填补缺失值属于清洗范畴。A是数据归约(降维),C是数据变换(标准化),D是数据集成(多源对齐),均不属于清洗。

工业场景中,用于实时流数据处理的主流技术框架是?

A.HadoopHDFS

B.SparkSQL

C.Flink

D.TensorFlow

答案:C

解析:Flink是专为流数据处理设计的框架,支持毫秒级延迟;HDFS是分布式存储,SparkSQL侧重批处理,TensorFlow是机器学习框架,因此选C。

衡量工业数据质量的关键指标不包括?

A.完整性

B.可解释性

C.一致性

D.准确性

答案:B

解析:数据质量指标通常包括完整性(无缺失)、一致性(格式统一)、准确性(与真实值匹配)、及时性等。可解释性是模型的特性,非数据质量指标。

预测性维护中,常用于时序数据特征提取的方法是?

A.词袋模型(BoW)

B.傅里叶变换(FFT)

C.逻辑回归

D.决策树

答案:B

解析:时序数据(如振动信号)的特征提取需分析时间或频率域特征,傅里叶变换可将时域信号转换为频域,提取频率特征。BoW用于文本,逻辑回归和决策树是分类模型,不直接用于特征提取。

工业互联网平台中,Paas层的核心功能是?

A.设备接入与协议转换

B.数据存储与计算资源管理

C.工业机理模型与开发工具

D.可视化报表与用户交互

答案:C

解析:工业互联网平台分层为Iaas(基础设施)、Paas(平台服务,提供模型和工具)、SaaS(软件应用)。C是Paas层核心,A是边缘层,B是Iaas,D是SaaS。

以下哪种场景最适合使用监督学习模型?

A.设备运行状态异常检测(无标签)

B.产品质量等级分类(已知标签)

C.客户需求聚类分析(无标签)

D.工艺参数关联规则挖掘(无标签)

答案:B

解析:监督学习需要标签数据,质量等级分类(如“合格/不合格”)有明确标签;异常检测、聚类、关联规则均为无监督学习场景。

工业大数据分析中,“数据孤岛”问题主要影响?

A.数据采集的实时性

B.数据的完整性与关联性

C.模型训练的计算效率

D.数据存储的安全性

答案:B

解析:数据孤岛指不同系统/设备数据无法互通,导致数据分散、关联断裂,影响分析时的完整性和跨源关联分析能力。

用于评估分类模型性能的指标中,“召回率”反映的是?

A.预测为正类中实际正类的比例

B.实际正类中被正确预测的比例

C.预测正确的样本占总样本的比例

D.正类与负类预测的平衡能力

答案:B

解析:召回率(Recall)=TP/(TP+FN),即实际正类中被正确识别的比例;A是精确率(Precision),C是准确率(Accuracy),D是F1分数。

工业场景中,对设备振动数据进行分析时,采样频率需满足?

A.低于信号最高频率的2倍

B.高于信号最高频率的2倍

C.等于信号最高频率

D.与信号频率无关

答案:B

解析:根据奈奎斯特采样定理,采样频率需至少为信号最高频率的2倍,才能避免混叠失真,正确还原原始信号。

二、多项选择题(共10题,每题2分,共20分)(每题至少2个正确选项)

工业大数据的典型来源包括?

A.PLC(可编程逻辑控制器)运行日志

B.生产线摄像头采集的图像

C.ERP系统中的订单数据

D.天气预报网站公开数据

答案:ABC

解析:工业大数据来源主要包括生产设备(PLC日志)、生产过程(图像)、管理系统(ERP);天气预报属于外部数据,非工业核心来源,D不选。

以下属于工业数据预处理中“数据变换”的操作有?

A.对温度数据进行归一化(0-1标准化)

B.将压力传感器的电压信号转换为实际压力值(单位转换)

C.剔除超出设备量程的异常振动数据

D.对时序数据进行滑动窗口特征提取

答案:ABD

解析:数据变换包括标准化、单位转换、特征构造(如滑动窗口);C是数据清洗(异常值处理),不属于变换。

工业机器学习模

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