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专业技术培训的人工智能考核试卷
考生姓名:答题日期:得分:判卷人:
本次考核旨在评估考生在专业技术培训方面的理论知识和实践技能,检验其是否具备从事相关工作的能力。
一、单项选择题(本题共30小题,每小题0.5分,共15分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.人工智能的核心技术不包括以下哪项?
A.机器学习
B.自然语言处理
C.硬件设备
D.数据挖掘
2.以下哪种算法不属于监督学习算法?
A.决策树
B.神经网络
C.K最近邻
D.随机森林
3.在数据预处理阶段,以下哪个步骤不属于特征工程?
A.数据清洗
B.特征选择
C.数据标准化
D.数据增强
4.什么是深度学习中的“过拟合”?
A.模型无法学习到数据中的特征
B.模型在训练集上表现良好,但在测试集上表现不佳
C.模型学习到了噪声和无关信息
D.模型学习速度过慢
5.以下哪项不是机器学习中的评估指标?
A.准确率
B.精确率
C.召回率
D.模型复杂度
6.在K均值聚类算法中,下列哪项不是影响聚类结果的因素?
A.聚类数量
B.初始聚类中心
C.数据特征
D.聚类算法
7.以下哪项不是强化学习中的术语?
A.状态
B.动作
C.奖励
D.预测
8.在自然语言处理中,以下哪种技术用于文本分类?
A.朴素贝叶斯
B.决策树
C.随机森林
D.神经网络
9.以下哪项不是深度学习中的优化算法?
A.梯度下降
B.随机梯度下降
C.随机梯度上升
D.Adam
10.在数据可视化中,以下哪种图表适合展示时间序列数据?
A.饼图
B.柱状图
C.散点图
D.折线图
11.以下哪种技术用于处理大规模数据集?
A.数据抽样
B.数据压缩
C.数据去重
D.数据加密
12.在机器学习中,以下哪项不是特征工程中的技术?
A.特征选择
B.特征提取
C.特征编码
D.特征降维
13.以下哪项不是深度学习中常用的损失函数?
A.交叉熵
B.均方误差
C.马尔可夫决策过程
D.决策树损失
14.在自然语言处理中,以下哪项不是词向量技术?
A.Word2Vec
B.GloVe
C.TF-IDF
D.BERT
15.以下哪种技术用于评估机器学习模型的泛化能力?
A.留一法
B.k-fold交叉验证
C.学习曲线
D.随机森林
16.在深度学习中,以下哪项不是卷积神经网络(CNN)的常用层?
A.卷积层
B.池化层
C.全连接层
D.循环层
17.以下哪种技术用于处理时间序列数据中的异常值?
A.移动平均
B.线性回归
C.主成分分析
D.时间序列预测
18.在机器学习中,以下哪项不是特征选择的方法?
A.单变量特征选择
B.递归特征消除
C.降维
D.特征嵌入
19.以下哪种技术用于处理文本数据中的噪声?
A.数据清洗
B.特征选择
C.文本预处理
D.特征提取
20.在机器学习中,以下哪项不是评估模型性能的指标?
A.准确率
B.精确率
C.召回率
D.预测方差
21.以下哪项不是深度学习中的正则化技术?
A.L1正则化
B.L2正则化
C.Dropout
D.数据增强
22.在自然语言处理中,以下哪种技术用于实体识别?
A.词嵌入
B.预训练语言模型
C.序列标注
D.文本分类
23.以下哪项不是强化学习中的奖励函数?
A.状态-动作奖励
B.马尔可夫奖励
C.目标函数
D.动作奖励
24.在机器学习中,以下哪项不是特征提取的方法?
A.主成分分析
B.特征选择
C.特征提取
D.特征编码
25.以下哪种技术用于处理文本数据中的停用词?
A.数据清洗
B.特征选择
C.文本预处理
D.特征提取
26.在深度学习中,以下哪项不是激活函数?
A.ReLU
B.Sigmoid
C.Softmax
D.数据增强
27.以下哪种技术用于处理时间序列数据中的季节性?
A.滑动平均
B.时间序列分解
C.主成分分析
D.线性回归
28.在机器学习中,以下哪项不是特征工程中的技术?
A.特征选择
B.特征提取
C.特征编码
D.数据增强
29.在自然语言处理中,以下哪种技术用于情感分析?
A.词嵌入
B.预训练语言模型
C.序列标注
D.文本分类
30.以下哪项不是机器学习中的过拟合问题?
A.模型在训练集上表现良好,但在测试集上表现不佳
B.模型无法学习到数据中的特征
C.模型学习到了噪声和无关信息
D.模型学习速度过慢
二、多选题(本题共20
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