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2025年招标师智慧招标平台AI辅助评标与智能定标模型研究专题试卷及解析1

2025年招标师智慧招标平台AI辅助评标与智能定标模型

研究专题试卷及解析

2025年招标师智慧招标平台AI辅助评标与智能定标模型研究专题试卷及解析

第一部分:单项选择题(共10题,每题2分)

1、在智慧招标平台的AI辅助评标系统中,自然语言处理(NLP)技术主要用于解

决什么问题?

A、评标专家的随机抽取

B、投标文件的非结构化文本信息提取与分析

C、投标保证金的自动核验

D、开标过程的实时直播

【答案】B

【解析】正确答案是B。自然语言处理(NLP)是AI领域的重要分支,专门用于处

理和理解人类语言。在评标场景中,投标文件包含大量非结构化文本,如技术方案、服

务承诺、资质证明描述等。NLP技术能够自动提取关键信息、进行语义分析、识别潜

在风险,极大提升评标效率和准确性。选项A(专家抽取)通常由数据库和随机算法完

成;选项C(保证金核验)属于财务信息比对,无需NLP;选项D(开标直播)是流媒

体技术,与NLP无关。知识点:AI在招标中的应用。易错点:考生可能混淆不同AI

技术的应用场景,误认为所有自动化功能都依赖NLP。

2、智能定标模型中,用于评估投标人综合实力的“多维度评分体系”通常不包括以

下哪个维度?

A、价格因素

B、技术实力

C、投标人地理位置

D、企业信誉与履约能力

【答案】C

【解析】正确答案是C。智能定标模型的多维度评分体系旨在全面、客观地评估投

标人的综合能力,核心维度包括价格、技术、商务(如企业信誉、财务状况、履约记录)

等。投标人地理位置通常不是评估其综合实力的直接维度,除非招标项目有特殊的本地

化服务要求,但这属于特定项目的附加条件,而非普适性评分维度。选项A、B、D都

是国际通行的评标核心维度。知识点:智能定标模型构建原则。易错点:考生可能将“项

目特定要求”与“通用评估维度”混淆,误认为地理位置是常规评分项。

3、在AI辅助评标过程中,为确保算法的公平性和透明度,最重要的措施是?

A、使用最先进的深度学习模型

B、对算法模型进行定期审计和结果可解释性分析

2025年招标师智慧招标平台AI辅助评标与智能定标模型研究专题试卷及解析2

C、增加评标专家的数量

D、完全依赖AI决策,排除人工干预

【答案】B

【解析】正确答案是B。算法的公平性和透明度是AI在公共资源交易领域应用的生

命线。定期审计可以检查模型是否存在偏见(如对某些类型企业的系统性歧视),结果

可解释性分析(如使用LIME、SHAP等技术)能让评标专家和监管方理解AI为何做

出某项推荐,从而建立信任。选项A(先进模型)不等于公平透明;选项C(增加专家)

未触及算法本身;选项D(完全依赖AI)违背了“人机协同”的基本原则,风险极高。知

识点:AI伦理与算法治理。易错点:考生可能过分追求技术先进性,而忽视了治理和

监督的重要性。

4、智慧招标平台中,用于识别投标人之间“围标串标”行为的AI模型,主要依据的

数据特征是?

A、投标文件上传的时间戳

B、不同投标文件的技术方案相似度、IP地址、硬件MAC地址关联性

C、投标报价的数字大小

D、投标人的注册资本金额

【答案】B

【解析】正确答案是B。围标串标行为具有隐蔽性,但会留下数据痕迹。AI模型通

过分析多维度数据特征来识别异常关联,例如:不同投标人的技术方案文本高度雷同

(可能抄袭)、在投标关键时段使用相同或邻近的IP地址/MAC地址(可能为同一操作

主体)、报价呈规律性阶梯分布等。选项A(时间戳)单一,证据力弱;选项C(报价大

小)本身是正常竞争行为;选项D(注册资本)是静态信息,无法直接关联串标行为。

知识点:大数据分析与异常检测。易错点:考生可能只关注单一数据点,而忽视了AI

模型强大的多维度关联分析能力。

5、关于智能定标模型中的“机器学习”技术应用,以下描述最准确的是?

A、机器学习模型一旦训练完成,就

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