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2025年征信数据分析挖掘高级试题汇编.docx

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2025年征信数据分析挖掘高级试题汇编

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、征信数据预处理

要求:掌握征信数据预处理的基本方法,包括数据清洗、数据集成、数据转换和数据规约,并能应用于实际征信数据分析中。

1.下列哪些操作属于数据清洗的过程?()

A.去除重复记录

B.填充缺失值

C.数据转换

D.数据规约

E.数据集成

2.数据预处理中,数据转换的方法有:()

A.标准化

B.归一化

C.标称化

D.标准差规范化

E.频率编码

3.在征信数据分析中,数据规约的主要目的是:()

A.提高数据质量

B.提高数据利用率

C.降低数据存储空间

D.提高数据分析效率

E.减少数据冗余

4.以下哪些方法属于数据集成的范畴?()

A.数据清洗

B.数据转换

C.数据规约

D.数据合并

E.数据映射

5.数据预处理过程中,去除重复记录的方法有:()

A.比较记录内容

B.比较记录主键

C.比较记录ID

D.比较记录时间戳

E.比较记录哈希值

6.数据预处理中,填充缺失值的方法有:()

A.均值填充

B.中位数填充

C.最小值填充

D.最大值填充

E.线性插值

7.数据预处理过程中,数据转换的方法有:()

A.标准化

B.归一化

C.标称化

D.标准差规范化

E.频率编码

8.数据预处理中,数据规约的主要目的是:()

A.提高数据质量

B.提高数据利用率

C.降低数据存储空间

D.提高数据分析效率

E.减少数据冗余

9.在征信数据分析中,数据集成的范畴包括:()

A.数据清洗

B.数据转换

C.数据规约

D.数据合并

E.数据映射

10.数据预处理过程中,去除重复记录的方法有:()

A.比较记录内容

B.比较记录主键

C.比较记录ID

D.比较记录时间戳

E.比较记录哈希值

二、征信数据分析方法

要求:掌握征信数据分析的基本方法,包括关联规则挖掘、聚类分析、分类与预测等,并能应用于实际征信数据分析中。

1.关联规则挖掘的目的是:()

A.发现数据中的关联关系

B.发现数据中的频繁项集

C.发现数据中的异常值

D.发现数据中的趋势

E.发现数据中的分类结果

2.聚类分析的基本方法有:()

A.K-means算法

B.层次聚类算法

C.DBSCAN算法

D.密度聚类算法

E.随机聚类算法

3.在征信数据分析中,分类与预测的方法有:()

A.决策树

B.支持向量机

C.神经网络

D.逻辑回归

E.随机森林

4.关联规则挖掘中,支持度表示的是:()

A.规则出现的频率

B.规则的置信度

C.规则的关联度

D.规则的预测值

E.规则的预测概率

5.聚类分析中,层次聚类算法的基本步骤包括:()

A.初始化聚类中心

B.计算距离

C.合并聚类

D.划分聚类

E.评估聚类效果

6.在征信数据分析中,分类与预测的方法有:()

A.决策树

B.支持向量机

C.神经网络

D.逻辑回归

E.随机森林

7.关联规则挖掘中,置信度表示的是:()

A.规则出现的频率

B.规则的置信度

C.规则的关联度

D.规则的预测值

E.规则的预测概率

8.聚类分析中,K-means算法的基本步骤包括:()

A.初始化聚类中心

B.计算距离

C.合并聚类

D.划分聚类

E.评估聚类效果

9.在征信数据分析中,分类与预测的方法有:()

A.决策树

B.支持向量机

C.神经网络

D.逻辑回归

E.随机森林

10.关联规则挖掘中,支持度表示的是:()

A.规则出现的频率

B.规则的置信度

C.规则的关联度

D.规则的预测值

E.规则的预测概率

三、征信数据可视化

要求:掌握征信数据可视化的基本方法,包括图表类型选择、可视化工具使用等,并能应用于实际征信数据分析中。

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