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《数据挖掘》在线作业
()很费时,并且当数据集很大、缺失很多值时,该方法可能行不通。
A:人工填写缺失值方法
B:全局常量填充
C:自动填充
D:删除
参考选项:A
数据仓库和OLAP工具基于多维数据模型。该模型将数据看作()形式。
A:数据立方体(datacube)
B:整数
C:离散
D:不同
参考选项:A
DBSCAN在最坏情况下的时间复杂度是()。
A:O(m)
B:O(m2)
C:O(logm)
D:O(m*logm)
参考选项:B
()可以用来把数据变换到多个粒度层。例如,关于销售的数据挖掘模式除了在
单个分店挖掘之外,还可以针对指定的地区或国家挖掘。
A:概念分层
B:聚类
C:数据变换
D:数据归约
参考选项:A
以下属于可伸缩聚类算法的是()。
A:CURE
B:DENCLUE
C:CLIQUE
D:OPOSSUM
参考选项:A
只有非零值才重要的二元属性被称作()。
A:计数属性
B:离散属性
C:非对称的二元属性
D:对称属性
1
参考选项:C
()用替代的、较小的数据表示形式替换原数据。
A:维归约
B:数量归约
C:离散
D:聚集
参考选项:B
下列()不是将主观信息加入到模式发现任务中的方法。
A:与同一时期其他数据对比
B:可视化
C:基于模板的方法
D:主观兴趣度量
参考选项:A
()是KDD。
A:数据挖掘与知识发现
B:领域知识发现
C:文档知识发现
D:动态知识发现
参考选项:A
()通常以可变长度的字节串存储,并且为便于数据的引用,数据片段要相互链接
或建立多维方式的索引。
A:文本数据
B:多媒体数据
C:时间数据
D:空间数据
参考选项:B
设X={1,2,3}是频繁项集,则可由X产生()个关联规则。
A:4
B:5
C:6
D:7
参考选项:C
假定用于分析的数据包含属性age。数据元组中age的值如下(按递增
序):13,15,16,16,19,20,20,21,22,22,25,25,25,30,33,33,35,35,36,40,45,46
,52,70,问题:使用按箱平均值平滑方法对上述数据进行平滑,箱的深度为3。第
二个箱子值为()。
A:18.3
2
B:22.6
C:26.8
D:27.9
参考选项:A
有关数据仓库的开发特点,不正确的描述是()。
A:数据仓库开发要从数据出发
B:数据仓库使用的需求在开发出去就要明确
C:数据仓库的开发是一个不断循环的过程,是启发式的开发
D:在数据仓库环境中,并不存在操作型环境中所固定的和较确切的处理流,数据
仓库中数据分析和处理更灵活,且没有固定的模式
参考选项:A
决策树中不包含以下哪种结点?()
A:根结点(rootnode)
B:内部结点(internalnode)
C:外部结点(externalnode)
D:叶结点(leafnode)
参考选项:C
考虑两队之间的足球比赛:队0和队1。假设65%的比赛队0胜出,剩余的比赛队
1获胜。队0获胜的比赛中只有30%是在队1的主场,而队1取胜的比赛中75%是
主场获胜。如果下一场比赛在队1的主场进行队1获胜的概率为()。
A:0.75
B:0.35
C:0.468
D:0.574
参考选项:C
()将两个簇的邻近度定义为不同簇的所有点对的平均逐对邻近度,它是一种凝
聚层次聚类技术。
A:MIN(单链)
B:MAX(全链)
C:组平均
D:Ward方法
参考选项:C
以下关于人工神经网络(ANN)的描述错误的有()。
A:神经网络对训练数据中的噪声非常鲁棒
B:可以处理冗余特征
C:训练ANN是一个很耗时的过程
D:至少含有一个隐藏层的多层神经网络
参考选项:A
3
聚类技术把()看做对象。
A:数据
B:数据库
C:簇
D:数据元组
参考选项:D
()是一种不使用目标变量(至少不明确使用)的数据挖掘。
A:无指导数据挖掘
B:有指导数
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