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2025年大数据分析师职业技能测试卷:数据挖掘算法与应用试题解析.docx

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2025年大数据分析师职业技能测试卷:数据挖掘算法与应用试题解析

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、数据挖掘算法概述

要求:理解数据挖掘的基本概念,熟悉常见的数据挖掘算法及其应用场景。

1.数据挖掘的主要目的是什么?

A.数据压缩

B.数据存储

C.数据查询

D.数据分析

2.以下哪种算法属于监督学习算法?

A.K-means聚类

B.决策树

C.KNN

D.聚类算法

3.在数据挖掘中,以下哪种方法属于特征选择?

A.特征提取

B.特征筛选

C.特征工程

D.特征转换

4.以下哪种算法属于无监督学习算法?

A.支持向量机

B.决策树

C.K-means聚类

D.神经网络

5.在数据挖掘中,以下哪种方法属于关联规则挖掘?

A.分类算法

B.聚类算法

C.关联规则挖掘

D.朴素贝叶斯

6.以下哪种算法属于分类算法?

A.聚类算法

B.支持向量机

C.决策树

D.KNN

7.以下哪种算法属于预测算法?

A.决策树

B.支持向量机

C.KNN

D.K-means聚类

8.在数据挖掘中,以下哪种方法属于数据预处理?

A.数据清洗

B.特征工程

C.数据转换

D.数据压缩

9.以下哪种算法属于异常检测算法?

A.决策树

B.KNN

C.K-means聚类

D.神经网络

10.在数据挖掘中,以下哪种方法属于可视化分析?

A.数据清洗

B.特征工程

C.数据转换

D.可视化分析

二、数据挖掘常用算法

要求:掌握常用数据挖掘算法的原理和实现方法。

1.决策树算法的原理是什么?

A.基于熵的决策树

B.基于信息增益的决策树

C.基于Gini指数的决策树

D.基于KNN的决策树

2.以下哪种算法属于集成学习方法?

A.决策树

B.支持向量机

C.随机森林

D.神经网络

3.在支持向量机算法中,以下哪种核函数比较常用?

A.线性核

B.多项式核

C.RBF核

D.sigmoid核

4.以下哪种算法属于贝叶斯分类算法?

A.朴素贝叶斯

B.KNN

C.决策树

D.神经网络

5.在K-means聚类算法中,以下哪种方法用于确定聚类中心?

A.最近邻法

B.随机法

C.K-means++算法

D.最近公共祖先法

6.在关联规则挖掘中,以下哪种方法用于生成频繁项集?

A.剪枝法

B.优先队列法

C.支持度阈值法

D.基于路径的挖掘法

7.在神经网络算法中,以下哪种激活函数比较常用?

A.Sigmoid函数

B.ReLU函数

C.Tanh函数

D.Softmax函数

8.在KNN算法中,以下哪种距离度量方法比较常用?

A.欧几里得距离

B.曼哈顿距离

C.余弦相似度

D.Hamming距离

9.在K-means聚类算法中,以下哪种方法用于优化聚类中心?

A.K-means++算法

B.最近邻法

C.随机法

D.最近公共祖先法

10.在关联规则挖掘中,以下哪种方法用于评估关联规则的兴趣度?

A.支持度

B.置信度

C.覆盖度

D.升序

四、数据预处理与特征工程

要求:理解数据预处理和特征工程的重要性,掌握常用的数据预处理方法和特征工程技巧。

1.数据预处理的主要步骤包括哪些?

A.数据清洗

B.数据集成

C.数据变换

D.数据归一化

2.在数据清洗过程中,以下哪种方法用于处理缺失值?

A.删除

B.填充

C.随机生成

D.忽略

3.数据归一化的目的是什么?

A.增加数据的可解释性

B.减少数据的方差

C.保持数据的分布

D.缩小数据的范围

4.特征选择的主要目的是什么?

A.减少数据冗余

B.提高模型的性能

C.降低计算复杂度

D.以上都是

5.在特征工程中,以下哪种方法用于特征提取?

A.主成分分析

B.特征组合

C.特征编码

D.特征选择

6.以下哪种特征

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