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《自然语言处理》期末考试试卷附答案
自然语言处理期末考试试卷附答案
一、选择题(每题2分,共20分)
1.自然语言处理(NLP)的主要目标是让计算机能够理解、解释和生成人类语言。
A.正确
B.错误
答案:A
2.词性标注是自然语言处理中的一个任务,它涉及到将单词分组成有意义的短语。
A.正确
B.错误
答案:B
3.在自然语言处理中,词嵌入(WordEmbedding)的目的是将词汇映射到实数向量空间。
A.正确
B.错误
答案:A
4.递归神经网络(RNN)无法有效处理长距离依赖问题。
A.正确
B.错误
答案:B
5.在句子“我喜欢吃苹果”中,“苹果”是名词。
A.正确
B.错误
答案:A
二、填空题(每题2分,共20分)
1.自然语言处理(NLP)的主要目标是让计算机能够理解、解释和生成_________语言。
答案:自然
2.词性标注是自然语言处理中的一个任务,它涉及到将单词分组成有意义的_________。
答案:短语
3.在自然语言处理中,词嵌入(WordEmbedding)的目的是将词汇映射到实数_________空间。
答案:向量
4._________(RNN)是一种用于处理序列数据的神经网络,它可以有效处理长距离依赖问题。
答案:递归神经网络
5.在句子“我喜欢吃苹果”中,“苹果”是_________。
答案:名词
三、简答题(每题5分,共30分)
1.简述自然语言处理的主要任务。
答案:自然语言处理的主要任务包括:分词、词性标注、命名实体识别、依存句法分析、情感分析、机器翻译、文本生成等。
2.什么是词嵌入(WordEmbedding)?为什么需要进行词嵌入?
答案:词嵌入(WordEmbedding)是将词汇映射到实数向量空间的一种技术。进行词嵌入的目的是让计算机能够理解词汇的语义信息,从而更好地处理自然语言。
3.什么是递归神经网络(RNN)?为什么说它可以有效处理长距离依赖问题?
答案:递归神经网络(RNN)是一种用于处理序列数据的神经网络。它可以有效处理长距离依赖问题,因为它能够利用之前的信息来影响当前的输出,从而在处理序列数据时能够考虑到前文的信息。
4.简述命名实体识别(NER)的主要任务。
答案:命名实体识别(NER)的主要任务是在文本中识别出具有特定意义的实体,如人名、地名、组织名、时间等。
5.简述情感分析的主要任务。
答案:情感分析的主要任务是判断文本表达的情感倾向,如正面、负面或中性。
四、应用题(每题10分,共20分)
1.根据以下句子,完成词性标注。
句子:“我喜欢吃苹果。”
答案:我(代词)/喜欢(动词)/吃(动词)/苹果(名词)/。
2.使用递归神经网络(RNN)完成以下任务:
(1)对句子“我喜欢吃苹果”进行编码。
(2)根据编码结果,预测句子“我喜欢吃香蕉”的下一个词。
答案:(1)对句子“我喜欢吃苹果”进行编码的结果为:[编码结果]。
(2)根据编码结果,预测句子“我喜欢吃香蕉”的下一个词为:[预测结果]。
以上仅为参考答案,实际答案可能存在多种可能性。
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