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2023-2024學年第二學期期末試卷院(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25個小題,每小題1分,共25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2、在計算機視覺中,以下哪種任務需要對圖像中的目標進行定位和分類?()A.圖像分類B.目標檢測C.圖像分割D.圖像生成3、在人工智能的語音合成領域,假設要生成自然流暢、富有情感的語音,以下關于語音合成技術的描述,正確的是:()A.參數合成方法能夠靈活控制語音的特征,但音質相對較差B.拼接合成方法生成的語音自然度高,但需要大量的語音庫支持C.深度學習的語音合成模型可以同時實現高質量和高自然度的語音生成D.語音合成的情感表達只能通過調整語音的音調來實現4、人工智能中的“膠囊網絡(CapsuleNetwork)”的主要優勢是?()A.對姿態和變形的魯棒性B.減少參數數量C.提高訓練速度D.增強可解釋性5、在人工智能的研究中,強化學習被廣泛應用于智能體的決策和優化問題。假設一個智能機器人需要在復雜的環境中學習如何行走并避開障礙物,以最快的速度到達目標位置。在這種情況下,以下哪種強化學習算法能夠使機器人更快地學習到有效的策略,同時具有較好的泛化能力?()A.Q-learningB.SARSAC.策略梯度算法D.蒙特卡羅方法6、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7、人工智能中的聯邦學習技術旨在保護數據隱私的同時實現模型的協同訓練。假設多個機構擁有各自的私有數據,需要共同訓練一個模型。以下哪種聯邦學習算法或框架在處理數據異構和通信效率方面表現更為優秀?()A.橫向聯邦學習B.縱向聯邦學習C.聯邦遷移學習D.以上框架根據具體情況選擇8、深度學習模型在圖像識別任務中取得了顯著的成果。假設要訓練一個深度卷積神經網絡來識別不同種類的動物,以下關于模型訓練的描述,正確的是:()A.增加網絡的層數一定能提高模型的識別準確率,層數越多越好B.訓練數據的數量和質量對模型的性能影響不大,關鍵在于網絡結構的設計C.模型在訓練集上的準確率很高,但在測試集上的準確率很低,可能是出現了過擬合現象D.深度學習模型不需要進行調參和優化,直接使用默認參數就能得到較好的結果9、人工智能在農業領域的應用具有很大的潛力。以下關于人工智能在農業應用的描述,不正確的是()A.可以通過圖像識別技術監測農作物的生長狀況和病蟲害B.能夠根據氣象數據和土壤條件進行精準的灌溉和施肥決策C.人工智能在農業中的應用受限于農村地區的基礎設施和技術水平,發展緩慢D.借助智能傳感器和物聯網技術,實現農業生產的智能化管理10、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11、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)12、人工智能在教育領域的應用逐漸增多,例如個性化學習、智能輔導系統等。以下關于人工智能在教育領域應用的說法,錯誤的是()A.可以根據學生的學習情況和特點,為其提供個性化的學習路徑和資源推薦B.能夠實時監測學生的學習狀態,及時給予反饋和指導C.人工智能在教育領域的應用可以完全取代教師的作用,實現教育的自動化D.有助于提高教育的效率和質量,但也需要關注學生的隱私和數據安全問題13、在人工智能的智能推薦系統中,冷啟動問題是指在新用戶或新物品加入時缺乏足夠的歷史數據進行準確推薦。假設要解決一個新上線電商平臺的冷啟動問題,以下哪種策略最為有效?()A.基于內容的推薦B.基于熱門商品的推薦C.基于用戶社交關系的推薦D.以上策略結合使用14、在人工智能的發展中,算力是重要的支撐因素。假設要訓練一個大型的人工智能模型,以下關于算力的描述,哪一項是不正確的?()A.強大的計算資源,如GPU集群,可以加速模型的訓練過程B.云計算平臺可以提供靈活的算力支持,滿足不同規模的訓練需求C.算力的提升僅僅取決于硬件的性能,與算法的優化無關D.合理分配和利用算力資源對于提高訓練效率和降低成本至關重要15、在人工智能的自然語言生成任務中,預訓練語言模型如GPT-3取得了顯著進展。假設要使用預訓練語言模型生成一篇新聞報道,以下哪個步驟是最重要的?()A.選擇合適的預訓練模型B.對模型進行微調C.設計輸入的提示信息D.評估生成的文本質量16、假設要開發一個能夠理解人類情感和意圖的人工智能助手,例如根據用戶的情緒提供相應的服務,以下哪種技術和數據可能是關鍵的?()A.情感計算技術和情感標注數據B.意圖識別技術和用戶行為數據C.自然語言理解技術和多模態數據D.以上都是17、知識圖譜是一種用于表示知識和關系的結構化數據模型。以下關于知識圖譜的說法,不正確的是()A.知識圖譜可以整合來自不同來源的知識,構建一個全面的知識體系B.知識圖譜中的節點表示實體,邊表示實體之間的關系C.知識圖譜在智能搜索、推薦系統和問答系統等領域有著重要的應用D.構建知識圖譜非常簡單,不需要大量的人力和時間投入18、在人工智能的圖像分割任務中,假設要將一幅圖像中的不同物體準確地分割出來,以下關于圖像分割方法的描述,正確的是:()A.基于閾值的圖像分割方法簡單快速,但對復雜圖像的效果不佳B.基于區域的圖像分割方法能夠處理具有相似特征的區域,但容易出現過度分割C.基于邊緣檢測的圖像分割方法能夠準確地找到物體的邊緣,但對噪聲敏感D.以上圖像分割方法各有優缺點,常常結合使用以提高分割效果19、在人工智能的目標檢測任務中,假設圖像中存在多個不同大小和形狀的目標,且目標之間存在遮擋。以下哪種檢測算法能夠較好地應對這種復雜情況?()A.FasterR-CNN,基于區域建議網絡B.YOLO(YouOnlyLookOnce),一次性檢測所有目標C.SSD(SingleShotMultiBoxDetector),多尺度檢測D.以上都是20、人工智能中的智能監控系統在安防、交通等領域發揮著重要作用。假設我們要在一個大型商場部署智能監控系統,以下關于智能監控的功能,哪一項是不準確的?()A.實時檢測異常行為B.自動識別人員身份C.預測潛在的安全威脅D.智能監控系統不需要考慮隱私保護問題21、在人工智能的自然語言處理領域中,當需要開發一個能夠準確理解和生成人類語言的智能系統,以用于智能客服回答各種復雜的問題時,以下哪種技術或方法通常是關鍵的基礎?()A.詞法分析B.句法分析C.語義理解D.語用分析22、在人工智能的倫理和社會影響方面,存在許多值得關注的問題。假設人工智能系統在招聘過程中被用于篩選候選人,以下關于這種應用的說法,哪一項是需要謹慎考慮的?()A.可以完全避免人為的偏見和不公平B.可能會因為數據偏差導致某些群體受到不公平對待C.其決策結果應該無條件被接受和執行D.不需要對其進行監管和評估23、在一個利用人工智能進行供應鏈優化的項目中,例如預測需求、優化庫存管理和物流路徑規劃,以下哪種能力是人工智能系統需要具備的關鍵特性?()A.大規模數據處理能力B.動態適應能力C.全局優化能力D.以上都是24、在人工智能的情感計算領域,除了文本和語音,面部表情的分析也具有重要意義。假設要開發一個能夠實時分析人類面部表情來推斷情感狀態的系統,以下哪種方法在準確性和實時性方面面臨更大的挑戰?()A.基于傳統計算機視覺的方法B.基于深度學習的方法C.基于傳感器的方法D.以上方法難度相當25、在人工智能的目標檢測任務中,假設要在圖像中準確檢測出多個不同類別的物體,以下關于目標檢測算法的描述,正確的是:()A.基于傳統特征的目標檢測算法在復雜場景下的性能優于深度學習算法B.深度學習的目標檢測算法,如FasterR-CNN,能夠實現高精度的檢測C.目標檢測算法的性能只取決于模型的復雜度,與訓練數據無關D.所有的目標檢測算法都能夠實時處理視頻中的目標檢測任務二、簡答題(本大題共4個小題,共20分)1、(本題5分)解釋人工智能發展帶來的教育變革。2、(本題5分)簡述人工智能在智能成本控制策略制定中的技術。3、(本題5分)簡述人工智能在智能質量檢測中的技術。4、(本題5分)解釋工業生產中的人工智能優化。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民間戲曲角色塑造指導的項目,討論其角色特點和表演效果。2、(本題5分)考察一個基于人工智能的智能音樂人才評估與發展系統,討論其如何評估音樂人才的潛力和發展方向。3、(本題5分)以某智能招聘系統為例,研究人工智能在人才篩選和匹配中的應用。4、(本題5分)考察某智能玻璃制品質量評估系統中人工智能的缺陷檢測和質量分級效果。5、(本題5分)研究一個使用人工智能的智能戲曲比賽策劃與推廣系統,分析其如何策劃和推廣戲曲比賽。四、操作題(本大題共3個小題,共30分)1、(本題10分)在Python

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