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2025年超星尔雅学习通《自然语言处理与应用》章节测试题库及答案解析
单位所属部门:________姓名:________考场号:________考生号:________
一、选择题
1.自然语言处理(NLP)的核心目标是()
A.让计算机理解人类语言的所有含义
B.让计算机能够生成人类语言的所有表达
C.让计算机能够自动处理和生成人类语言
D.让计算机能够翻译所有人类语言
答案:C
解析:自然语言处理的核心目标是使计算机能够理解、解释和生成人类语言,从而实现人机之间的自然交互。选项A和B过于绝对,选项D虽然也是NLP的一个应用领域,但并非其核心目标。选项C准确描述了NLP的主要任务。
2.下列哪项不属于自然语言处理的常见应用领域()
A.机器翻译
B.情感分析
C.文本摘要
D.图像识别
答案:D
解析:机器翻译、情感分析和文本摘要是自然语言处理的主要应用领域,而图像识别属于计算机视觉领域,不属于自然语言处理的范畴。
3.在自然语言处理中,词袋模型(BagofWords)的主要特点是什么()
A.保留词语的顺序信息
B.忽略词语的顺序信息,只考虑词语的频率
C.根据词语的重要性进行加权
D.使用词语的语义信息
答案:B
解析:词袋模型是一种简单的文本表示方法,它将文本表示为一个词语的集合,忽略词语的顺序信息,只考虑词语出现的频率。选项A、C和D描述的是其他更复杂的文本表示方法。
4.下列哪种算法通常用于文本分类任务()
A.决策树
B.神经网络
C.K-均值聚类
D.主成分分析
答案:A
解析:决策树是一种常用的分类算法,可以应用于文本分类任务。神经网络和K-均值聚类也可以用于文本分类,但决策树更直接。主成分分析是一种降维方法,不适用于文本分类。
5.语言模型的主要作用是什么()
A.统计文本中词语的频率
B.预测文本中下一个词语的生成概率
C.对文本进行分类
D.生成文本摘要
答案:B
解析:语言模型的主要作用是预测文本中下一个词语的生成概率,从而实现文本生成、机器翻译等任务。选项A是语言模型的基础,但不是其主要作用。选项C和D是其他自然语言处理任务。
6.下列哪种技术常用于命名实体识别()
A.主题模型
B.依存句法分析
C.词嵌入
D.卷积神经网络
答案:B
解析:依存句法分析是一种常用的命名实体识别技术,它通过分析句子中词语之间的依存关系来识别命名实体。主题模型、词嵌入和卷积神经网络虽然也可以用于自然语言处理任务,但不是命名实体识别的常用技术。
7.在自然语言处理中,词嵌入(WordEmbedding)的主要目的是什么()
A.将词语表示为高维向量
B.将词语表示为低维向量,并保留词语之间的语义关系
C.统计词语的频率
D.对词语进行分类
答案:B
解析:词嵌入的主要目的是将词语表示为低维向量,并保留词语之间的语义关系,从而方便计算机处理。选项A描述的是词嵌入的表示方法,但不是其主要目的。选项C和D描述的是其他自然语言处理任务。
8.下列哪种模型常用于对话系统()
A.支持向量机
B.长短期记忆网络
C.决策树
D.K-均值聚类
答案:B
解析:长短期记忆网络(LSTM)是一种常用的对话系统模型,它能够处理序列数据,并保留长期依赖关系。支持向量机、决策树和K-均值聚类虽然也可以用于自然语言处理任务,但不是对话系统的常用模型。
9.在自然语言处理中,信息检索的主要任务是什么()
A.从大量文本中提取关键词
B.从大量文本中检索相关信息
C.对文本进行分类
D.生成文本摘要
答案:B
解析:信息检索的主要任务是从大量文本中检索相关信息,帮助用户快速找到所需信息。选项A是文本处理的一个任务,但不是信息检索的主要任务。选项C和D是其他自然语言处理任务。
10.下列哪种技术常用于文本生成()
A.主题模型
B.生成对抗网络
C.依存句法分析
D.词嵌入
答案:B
解析:生成对抗网络(GAN)是一种常用的文本生成技术,它通过两个神经网络之间的对抗训练来生成高质量的文本。主题模型、依存句法分析和词嵌入虽然也可以用于自然语言处理任务,但不是文本生成的常用技术。
11.下列哪种模型通常被认为是循环神经网络(RNN)的一种改进?()
A.卷积神经网络(CNN)
B.支持向量机(SVM)
C.长短期记忆网络(LSTM)
D.生成对抗网络(GAN)
答案:C
解析:长短期记忆网络(LSTM)是循环神经网络(RNN)的一种改进,它通过引入门控机制来解决RNN在处理长序列时的梯度消失和梯度爆炸问题。卷积神经网络(CNN)主要用于图像处理,支持向量机(SVM)是一种分类算法,生成对抗网络(GAN)主要用于生成任务,它们都不是RNN的
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