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裝訂線裝訂線PAGE2第1頁,共3頁北京師范大學《人工智能與科技素養》
2023-2024學年第一學期期末試卷院(系)_______班級_______學號_______姓名_______題號一二三四總分得分一、單選題(本大題共15個小題,每小題1分,共15分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、在人工智能的強化學習中,假設智能體在探索環境時面臨高風險的動作選擇,以下哪種策略能夠平衡探索和利用,以實現更好的學習效果?()A.ε-貪心策略,以一定概率隨機選擇動作B.始終選擇最優動作,不進行探索C.隨機選擇動作,不考慮之前的經驗D.只在初始階段進行探索,之后完全利用2、在人工智能的發展歷程中,機器學習算法起到了關鍵作用。假設我們要開發一個能夠預測股票價格走勢的模型,需要處理大量的歷史交易數據和財務報表等信息。以下關于選擇機器學習算法的考慮,哪一項是最為重要的?()A.選擇簡單直觀的線性回歸算法,因為其易于理解和解釋B.采用復雜的深度學習算法,如卷積神經網絡,以捕捉數據中的復雜模式C.運用決策樹算法,其能夠生成易于理解的規則D.隨機選擇一種算法,碰碰運氣3、人工智能在教育領域的應用有望實現個性化學習和智能輔導。假設一個在線學習平臺使用人工智能為學生提供個性化課程推薦,以下關于教育領域人工智能應用的描述,正確的是:()A.人工智能可以完全根據學生的學習成績來推薦課程,無需考慮其他因素B.學生的學習習慣、興趣和知識水平等因素都應該被納入人工智能的課程推薦模型中C.人工智能在教育領域的應用可能會導致學生過度依賴技術,降低自主學習能力D.教育領域的人工智能應用不需要考慮教育倫理和學生隱私保護問題4、在人工智能的自然語言生成任務中,假設要生成一篇結構清晰、邏輯連貫的文章。以下哪種方法能夠有助于提高生成文章的質量?()A.引入先驗知識和約束,指導生成過程B.完全依靠模型的隨機輸出,不進行任何引導C.減少生成的文本長度,降低復雜性D.不考慮語法和邏輯,只關注內容的豐富性5、在人工智能的應用于教育領域,個性化學習是一個重要的方向。假設我們要為學生提供個性化的學習路徑推薦,以下關于個性化學習的說法,哪一項是不正確的?()A.需要根據學生的學習歷史和特點進行定制B.完全依賴人工智能算法,不需要教師的參與C.可以提高學生的學習效率和效果D.要考慮學生的興趣和能力差異6、人工智能中的聯邦學習是一種新興的技術。以下關于聯邦學習的說法,不正確的是()A.聯邦學習可以在保護數據隱私的前提下,實現多個參與方之間的模型訓練和共享B.解決了數據在不同機構之間難以流通和共享的問題C.聯邦學習的通信開銷較大,限制了其在大規模數據上的應用D.聯邦學習技術已經非常成熟,不存在任何技術挑戰和安全風險7、人工智能在農業領域的應用具有很大潛力。假設要利用人工智能技術實現農作物的病蟲害監測,以下關于這種應用的描述,正確的是:()A.可以通過分析農作物的圖像和傳感器數據,及時發現病蟲害的跡象B.人工智能系統能夠完全替代農民的經驗和判斷,獨立完成病蟲害的防治工作C.由于農作物生長環境的復雜性,人工智能在病蟲害監測中的應用效果有限D.安裝在農田中的監測設備越多,人工智能病蟲害監測系統的準確性就越高8、人工智能中的模型評估指標對于衡量模型性能至關重要。假設要評估一個圖像分類模型的性能,以下關于評估指標的描述,正確的是:()A.準確率是唯一可靠的評估指標,能夠全面反映模型的性能B.召回率和精確率相互獨立,沒有關聯C.F1值綜合考慮了召回率和精確率,能夠更全面地評估模型D.混淆矩陣只適用于二分類問題,對于多分類問題沒有作用9、知識圖譜是人工智能中用于表示知識和關系的一種技術。假設一個智能問答系統基于知識圖譜來回答用戶的問題。以下關于知識圖譜的描述,哪一項是錯誤的?()A.知識圖譜將實體、關系和屬性以圖的形式組織起來,便于知識的表示和查詢B.可以通過從大量文本中自動抽取信息來構建知識圖譜C.知識圖譜中的知識是固定不變的,一旦構建完成就無需更新D.結合自然語言處理技術,能夠實現基于知識圖譜的智能問答和推理10、人工智能中的可解釋性是一個重要的研究方向。假設要解釋一個深度學習模型的決策過程和輸出結果,以下關于模型可解釋性的描述,正確的是:()A.深度學習模型的內部運作非常復雜,無法進行任何形式的解釋B.特征重要性分析可以幫助理解模型對輸入特征的依賴程度C.可視化技術只能展示模型的結構,不能解釋模型的決策邏輯D.模型可解釋性對于實際應用沒有太大意義,只要模型性能好就行11、在人工智能的研究中,可解釋性是一個重要的問題。假設一個醫療決策支持系統基于人工智能模型給出診斷建議。以下關于模型可解釋性的描述,哪一項是不準確的?()A.可解釋性有助于醫生和患者理解模型的決策依據,增加信任度B.一些復雜的深度學習模型由于其內部運作的復雜性,往往具有較低的可解釋性C.為了提高模型的性能,可以犧牲一定的可解釋性D.可解釋性對于所有類型的人工智能應用都是同等重要的,沒有優先級之分12、在人工智能的研究領域中,自然語言處理是重要的一部分。假設我們要開發一個能夠自動回答用戶問題的智能客服系統,需要對大量的文本數據進行學習和分析。以下哪種技術在處理自然語言的語義理解方面可能發揮關鍵作用?()A.詞法分析B.句法分析C.語義網絡D.語音識別13、在強化學習中,“Q-learning”算法通過估計什么來進行決策?()A.狀態價值B.動作價值C.策略D.獎勵14、在人工智能的發展歷程中,機器學習作為重要的分支取得了顯著的成果。假設要開發一個能夠自動識別手寫數字的系統,需要從大量的手寫數字圖像數據中學習特征和模式。以下哪種機器學習算法在處理這種圖像數據分類問題上具有較大的優勢,同時能夠適應不同的書寫風格和變形?()A.決策樹算法B.樸素貝葉斯算法C.卷積神經網絡(CNN)D.支持向量機(SVM)15、人工智能在社交媒體的內容管理中發揮作用。假設一個社交媒體平臺要利用人工智能過濾不良信息,以下關于其應用的描述,哪一項是不正確的?()A.基于自然語言處理技術和機器學習算法,識別不良內容B.不斷學習和更新不良信息的模式,提高過濾的準確性C.人工智能過濾系統能夠完全杜絕不良信息的出現,無需人工監督D.平衡過濾的嚴格程度和用戶體驗,避免誤判正常內容二、簡答題(本大題共4個小題,共20分)1、(本題5分)簡述計算機視覺在人工智能中的應用。2、(本題5分)簡述人工智能在智能人力資源離職預測中的技術。3、(本題5分)簡述人工智能系統的安全性考量。4、(本題5分)解釋圖像分類的算法和技術。三、操作題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)運用Python中的Keras庫,搭建一個循環神經網絡(RNN)模型,對股票價格時間序列數據進行預測。使用合適的損失函數和評估指標,對模型進行訓練和評估,并對未來一段時間的股票價格進行預測。2、(本題5分)使用Python的Keras庫,實現一個基于長短時記憶網絡(LSTM)和卷積神經網絡(CNN)的混合模型,對視頻中的動作進行分類。分析不同模態數據的融合方式對分類結果的影響。3、(本題5分)運用Python中的Scikit-learn庫,實現譜聚類算法對圖像數據進行分割,比較不同參數設置下的分割效果。4、(本題5分)借助Scikit-learn庫中的聚類算法(如K-Means或DBSCAN),對一組高維數據進行聚類分析。選擇合適的聚類數,評估聚類結果的準確性和有效性,通過可視化展示聚類的效果。5、(本題5分)借助Python的Keras庫,搭建一個循環神經網絡(RNN)模型用于對股票價格時間序列數據進行預測。對數據進行歸一化處理,采用合適的回調函數來防止過擬合,評估模型的均方誤差(MSE)。四、案例分析題(本大題共4個小題,共40分)1、(本題10分)考察一個基于
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