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《人工智能與智能計算》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20個小題,每小題2分,共40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、在人工智能的機器翻譯任務中,為了提高翻譯的質量和準確性,尤其是對于具有特定領域知識的文本,以下哪種策略可能是有效的?()A.使用大規模通用語料庫B.引入領域特定的詞典和知識C.優化神經網絡架構D.以上都是2、深度學習中的卷積神經網絡(CNN)在圖像分類等任務中取得了顯著成果。假設要使用CNN對大量的動物圖片進行分類。以下關于卷積神經網絡的描述,哪一項是不正確的?()A.卷積層通過卷積操作提取圖像的局部特征B.池化層用于減少特征圖的尺寸,降低計算量,同時保留主要特征C.隨著網絡層數的增加,CNN的性能一定會不斷提高D.可以通過調整卷積核的大小、數量和網絡結構來優化CNN的性能3、人工智能中的異常檢測在許多領域都有重要應用,如網絡安全、金融欺詐檢測等。假設我們要在金融交易數據中檢測異常行為,以下關于異常檢測的方法,哪一項是不準確的?()A.基于統計模型的方法B.基于聚類的方法C.基于規則的方法D.異常檢測不需要考慮數據的分布特征4、人工智能中的情感分析旨在判斷文本所表達的情感傾向。假設要分析社交媒體上用戶對某一產品的評價情感,以下哪種方法可能不太適用?()A.基于詞典的方法B.基于機器學習的方法C.基于規則的方法D.基于人工判斷的方法5、人工智能在醫療影像診斷中的應用不斷發展。以下關于人工智能在醫療影像診斷應用的說法,不正確的是()A.能夠輔助醫生更快速、準確地檢測病變和異常B.可以提高診斷的一致性和重復性,減少人為誤差C.人工智能的診斷結果可以完全替代醫生的專業判斷D.需要與醫生的臨床經驗和專業知識相結合,共同為患者提供診斷服務6、在人工智能的倫理和法律問題中,算法偏見是一個需要關注的重點。假設一個招聘用的人工智能系統由于數據偏差導致對某些特定群體的不公平篩選。以下哪種方法在發現和糾正算法偏見方面最為重要?()A.算法審計B.數據清洗和預處理C.引入多樣化的數據集D.以上方法綜合運用7、人工智能在醫療領域的應用越來越廣泛。假設一個醫療人工智能系統被用于疾病診斷,它通過分析大量的醫療影像和患者數據來給出診斷建議。以下關于這種應用的描述,正確的是:()A.該系統能夠完全替代醫生的診斷,因為其基于大數據的分析結果更準確B.醫生仍需對系統的診斷結果進行最終判斷和綜合考量,因為存在數據偏差和模型局限性C.這種系統只適用于常見疾病的診斷,對于罕見病無能為力D.醫療人工智能系統的診斷結果不受數據質量和算法選擇的影響8、人工智能中的遷移學習是一種有效的技術,能夠利用已有的知識和模型來解決新的問題。假設我們已經有一個在大規模圖像數據集上訓練好的卷積神經網絡模型,現在要將其應用于一個新的、但相關的圖像分類任務。以下關于遷移學習的說法,哪一項是正確的?()A.可以直接使用原模型的參數,無需任何調整B.只需要對模型的最后幾層進行重新訓練C.遷移學習一定能提高新任務的性能D.原模型的架構和新任務必須完全相同9、在自然語言處理中,詞向量表示是基礎技術之一。假設要對大量文本進行處理和分析。以下關于詞向量的描述,哪一項是不準確的?()A.詞向量可以將單詞轉換為數值向量,便于計算機處理和計算B.常見的詞向量模型有One-Hot編碼、Word2Vec和GloVe等C.詞向量的維度越高,表達能力越強,但計算和存儲成本也越高D.詞向量一旦生成就固定不變,不能根據新的文本數據進行更新和優化10、在人工智能的自然語言生成任務中,假設要生成一篇連貫且有邏輯的文章,以下關于模型訓練的策略,哪一項是不正確的?()A.使用預訓練的語言模型,并在特定任務上進行微調B.從簡單的句子生成開始,逐漸過渡到復雜的文章生成C.不使用任何先驗知識或語言規則,完全依靠數據驅動的學習D.引入對抗訓練,提高生成文本的質量和多樣性11、人工智能中的優化算法對于模型的訓練和性能提升起著關鍵作用。以下關于優化算法的敘述,不正確的是()A.常見的優化算法包括隨機梯度下降(SGD)、Adagrad、Adadelta等B.不同的優化算法在收斂速度、穩定性和對超參數的敏感性方面有所不同C.優化算法的選擇只取決于模型的架構,與數據特點無關D.可以通過調整優化算法的參數來提高模型的訓練效果12、人工智能在智能客服領域的應用需要能夠理解用戶的復雜問題并給出準確的回答。假設要構建一個智能客服系統,能夠處理多種領域的問題,以下哪種技術或方法在提高系統的泛化能力和回答準確性方面最為重要?()A.大規模預訓練語言模型B.基于模板的回答生成C.知識庫的構建和維護D.以上方法同等重要13、在人工智能的研究中,可解釋性是一個重要的問題。假設開發了一個用于醫療診斷的人工智能模型,以下關于模型可解釋性的描述,哪一項是不正確的?()A.解釋模型的決策過程和依據,有助于提高醫生對診斷結果的信任度B.特征重要性分析可以幫助理解哪些輸入特征對診斷結果影響較大C.深度學習模型由于其復雜性,無法進行任何形式的解釋D.開發具有可解釋性的人工智能模型對于醫療等關鍵領域至關重要14、在人工智能的研究中,模型的評估指標對于衡量模型性能非常重要。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,哪一項是不準確的?()A.準確率是常用的評估指標之一,表示正確分類的樣本比例B.召回率衡量了模型能夠正確識別正例的能力C.F1分數綜合考慮了準確率和召回率,是一個更全面的評估指標D.只要模型的準確率高,就說明模型在實際應用中一定表現良好15、強化學習是一種通過與環境交互來學習最優策略的方法。假設有一個機器人需要通過學習在復雜的環境中行走,并且根據行走的效果獲得獎勵或懲罰。以下關于強化學習的描述,哪一項是不準確的?()A.智能體通過不斷嘗試和錯誤來改進策略B.獎勵信號對于智能體的學習至關重要C.強化學習不需要對環境進行建模D.智能體的最終目標是最大化累積獎勵16、人工智能中的知識圖譜是一種結構化的知識表示方法。假設要構建一個關于歷史事件的知識圖譜,以下哪個方面是需要重點考慮的?()A.事件的時間順序B.事件的參與者C.事件的影響力評估D.以上都是17、當利用人工智能進行金融風險評估,例如評估信用風險和市場風險,以下哪種模型和特征可能是重要的組成部分?()A.邏輯回歸模型和財務指標B.決策樹模型和交易數據C.深度學習模型和宏觀經濟數據D.以上都是18、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19、在人工智能的算法中,遺傳算法是一種基于自然選擇和遺傳機制的優化算法。考慮一個優化問題,需要在一個復雜的搜索空間中找到最優解。以下關于遺傳算法的描述,哪一項是不正確的?()A.遺傳算法通過模擬生物進化過程來尋找最優解B.遺傳算法容易陷入局部最優解C.遺傳算法對于大規模的優化問題具有較好的性能D.遺傳算法的搜索過程是隨機的,沒有任何規律可循20、在人工智能的對話系統中,假設需要根據用戶的上下文和歷史對話信息生成連貫且有針對性的回復。以下哪種方法能夠更好地利用上下文信息?()A.使用循環神經網絡(RNN)或長短時記憶網絡(LSTM)捕捉序列信息B.只關注當前輸入的文本,不考慮歷史信息C.對上下文信息進行簡單的統計分析D.隨機生成回復,不依賴上下文二、簡答題(本大題共3個小題,共15分)1、(本題5分)解釋主動學習的原理和應用場景。2、(本題5分)說明人工智能在構建人類命運共同體中的貢獻。3、(本題5分)簡述自然語言處理的任務和挑戰。三、案例分析題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)分析一個利用人工智能進行智能攝影人才培訓效果評估系統,探討其如何評估攝影人才培訓的成效。2、(本題5分)研究某工廠采用人工智能進行生產質量檢測的案例,包括檢測方法和改進效果。3、(本題5分)分析一個利用人工智能進行農業病蟲害監測的項目,包括監測手段和防治建議。4、(本題5分)以某智能民俗文化旅游路線規劃系統為例,探討人工智能在個性化和文化體驗方面的應用。5、(本題5分)分析一個利用人工智能進行民間藝術傳承方案制定

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