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《人工智能基础》期末试卷答案2套
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.以下哪个不属于人工智能的研究领域?()
A.机器学习
B.计算机视觉
C.数据库系统
D.自然语言处理
2.神经网络中的激活函数主要用于什么目的?()
A.提高计算精度
B.引入非线性
C.减少参数数量
D.加快计算速度
3.深度学习中的卷积神经网络(CNN)通常用于处理哪些类型的数据?()
A.文本数据
B.图像数据
C.时间序列数据
D.结构化数据
4.以下哪种算法不属于强化学习中的策略梯度方法?()
A.Q-Learning
B.SARSA
C.REINFORCE
D.PolicyGradient
5.在K-means聚类算法中,以下哪个参数不是必须设置的?()
A.聚类数量K
B.初始化中心点
C.阈值
D.迭代次数
6.以下哪个不是自然语言处理中的预训练语言模型?()
A.BERT
B.GPT-2
C.RNN
D.LSTM
7.以下哪种方法可以用于解决机器学习中的过拟合问题?()
A.增加数据量
B.减少数据量
C.增加模型复杂度
D.减少模型复杂度
8.在决策树中,以下哪个不是影响节点分裂的指标?()
A.增量信息增益
B.信息增益
C.Gini指数
D.决策树深度
9.以下哪种算法可以用于生成对抗网络(GAN)的生成器?()
A.梯度下降
B.梯度上升
C.生成器-鉴别器对抗
D.卷积神经网络
10.在支持向量机(SVM)中,以下哪个不是核函数的类型?()
A.线性核
B.多项式核
C.高斯核
D.神经网络核
二、多选题(共5题)
11.以下哪些是人工智能应用领域的例子?()
A.医疗诊断
B.智能助手
C.车辆自动驾驶
D.金融风控
E.教育个性化
12.以下哪些是机器学习中的监督学习算法?()
A.决策树
B.支持向量机
C.神经网络
D.K-means聚类
E.贝叶斯分类
13.以下哪些是深度学习中常用的损失函数?()
A.交叉熵损失
B.均方误差
C.逻辑损失
D.梯度下降
E.拉普拉斯损失
14.以下哪些是强化学习中的探索策略?()
A.ε-贪心策略
B.蒙特卡洛方法
C.资源限制策略
D.Q-Learning
E.SARSA
15.以下哪些是自然语言处理中的关键技术?()
A.词嵌入
B.词性标注
C.句法分析
D.语音识别
E.机器翻译
三、填空题(共5题)
16.人工智能领域常用的机器学习算法中,根据学习方式可以分为监督学习、无监督学习和______学习。
17.在神经网络中,用于引入非线性特性的激活函数通常包括______、Sigmoid和ReLU等。
18.在深度学习中,用于评估模型性能的指标之一是______,它表示模型预测值与真实值之间的差异。
19.在强化学习中,用于评估策略好坏的指标是______,它表示策略在特定环境下的期望回报。
20.自然语言处理中,用于将文本转换为向量表示的常用技术是______,它可以将文本中的每个词转换为固定长度的向量。
四、判断题(共5题)
21.决策树是一种无监督学习算法。()
A.正确B.错误
22.神经网络中的激活函数可以消除梯度消失问题。()
A.正确B.错误
23.在K-means聚类算法中,聚类的数量K必须事先指定。()
A.正确B.错误
24.深度学习中的卷积神经网络(CNN)不适用于处理时间序列数据。()
A.正确B.错误
25.强化学习中的探索-利用权衡是选择最优策略时不可避免的问题。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简要解释什么是过拟合以及如何避免过拟合?
27.描述一下卷积神经网络(CNN)在图像识别任务中的应用原理。
28.什么是强化学习?请举例说明强化学习在现实世界中的应用。
29.自然语言处理(NLP)中的词嵌入技术有哪些类型?请分别简述其特点。
30.请解释什么是机器学习的泛化能力?为什么泛化能力对于机器学习至关重要?
《人工智能基础》期末试卷答案2套
一、单选题(共10题)
1.【答案】C
【解析】数据库系统是用于存储和管理数据的系统,不属于人工智能的研
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