商务智能复习题

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1、一、选择题(本题共5道小题,每小题2分,共10分)1. 数据仓库是随着时间变化的,下面的描述不正确的是 ( C )。A. 数据仓库随时间的变化不断增加新的数据内容B. 捕捉到的新数据会覆盖原来的快照C. 数据仓库随事件变化不断删去旧的数据内容D. 数据仓库中包含大量的综合数据,这些综合数据会随着时间的变化不断地进行重新综合2. 有关数据仓库的开发特点,不正确的描述是( B )。A. 数据仓库使用的需求在开发初期就要明确 B. 数据仓库开发要从数据出发C. 数据仓库的开发是一个不断循环的过程,是启发式的开发D. 在数据仓库环境中,并不存在操作型环境中所固定的和较确切的处理流,数据仓库中数据分析和

2、处理更灵活,且没有固定的模式3. 在有关数据仓库测试,下列说法不正确的是 ( D )。A. 在完成数据仓库的实施过程中,需要对数据仓库进行各种测试。测试工作中要包括单元测试和系统测试。B. 当数据仓库的每个单独组件完成后,就需要对他们进行单元测试。C. 系统的集成测试需要对数据仓库的所有组件进行大量的功能测试和回归测试。D. 在测试之前没必要制定详细的测试计划。4. 关于基本数据的元数据是指 ( D )。A. 基本元数据与数据源、数据仓库、数据集市和应用程序等结构相关的信息B. 基本元数据包括与企业相关的管理方面的数据和信息C. 基本元数据包括日志文件和简历执行处理的时序调度信息D. 基本元数

3、据包括关于装载和更新处理,分析处理以及管理方面的信息6. 下面关于数据粒度的描述不正确的是 ( C )。A. 粒度是指数据仓库小数据单元的详细程度和级别B. 数据越详细,粒度就越小,级别也就越高C. 数据综合度越高,粒度也就越大,级别也就越高D. 粒度的具体划分将直接影响数据仓库中的数据量以及查询质量6. 关于OLAP的特性,下面正确的是:( D )(1)快速性 (2)可分析性 (3)多维性 (4)信息性 (5)共享性A. (1) (2) (3)B. (2) (3) (4)C. (1) (2) (3) (4)D. (1) (2) (3) (4) (5)7. 关于OLAP和OLTP的区别描述,不

4、正确的是: ( C )A. OLAP主要是关于如何理解聚集的大量不同的数据,它与OTAP应用程序不同。B. 与OLAP应用程序不同,OLTP应用程序包含大量相对简单的事务.C. OLAP的特点在于事务量大,但事务内容比较简单且重复率高.D. OLAP是以数据仓库为基础的,但其最终数据来源与OLTP一样均来自底层的数据库系统,两者面对的用户是相同的。8. 关于OLAP和OLTP的说法,下列不正确的是: ( A )A. OLAP事务量大,但事务内容比较简单且重复率高B. OLAP的最终数据来源与OLTP不一样C. OLTP面对的是决策人员和高层管理人员D. OLTP以应用为核心,是应用驱动的9.

5、OLAP技术的核心是( D )。A. 在线性B. 对用户的快速响应C. 互操作性D. 多维分析10某超市研究销售纪录数据后发现,买啤酒的人很大概率也会购买尿布,这种属于数据挖掘的哪类问题?( A )A. 关联规则 B. 聚类C. 分类 D. 自然语言处理11. 分析型CRM的( C )功能可以让CRM对所进行的销售活动相关信息进行存储和管理,将客户所发生的交易与互动事件转化为有意义、高获利的销售商机。A. 促销管理 B. 个性化和标准化 C. 客户分析和建模 D. 客户沟通12. 运用关键绩效指标法设计组织关键绩效指标依次经过以下几个步骤( A )。A. 确定关键成功领域、确定关键绩效要素、确

6、定关键绩效指标B. 计划目标、实施目标、评价结果、反馈C. 确定目标、比较目标、收集分析数据、系统学习与改进、评价和提高D. 确定长期整体目标、确定短期目标13什么是KDD? ( A )A. 知识发现 B. 领域知识发现C. 文档知识发现 D. 动态知识发现14. 呼叫中心是一种基于( D )的一种新的综合信息服务系统。A IT技术 B CTI技术 C WEB技术 D CRM技术15. 将原始数据进行集成、变换、维度规约、数值规约是在以下哪个步骤的任务?(C)A. 频繁模式挖掘 B. 分类和预测 C. 数据预处理 D. 数据流挖掘16. 当不知道数据所带标签时,可以使用哪种技术促使带同类标签的

7、数据与带其他标签的数据相分离?(B )A. 分类 B. 聚类 C. 关联分析 D. 隐马尔可夫链17. 使用交互式的和可视化的技术,对数据进行探索属于数据挖掘的哪一类任务?(A)A. 探索性数据分析 B. 建模描述C. 预测建模 D. 寻找模式和规则18. 为数据的总体分布建模,把多维空间划分成组等问题属于数据挖掘的哪一类任务?(B)A. 探索性数据分析 B. 建模描述C. 预测建模 D. 寻找模式和规则19. 建立一个模型,通过这个模型根据已知的变量值来预测其他某个变量值属于数据挖掘的哪一类任务?(C)A. 根据内容检索 B. 建模描述C. 预测建模 D. 寻找模式和规则20. 用户有一种感

8、兴趣的模式并且希望在数据集中找到相似的模式,属于数据挖掘哪一类任务?( A )A. 根据内容检索 B. 建模描述C. 预测建模 D. 寻找模式和规则 21.下面哪种不属于数据预处理的方法? (D)A. 变量代换 B. 离散化 C. 聚集 D. 估计遗漏值 22.下面哪个不属于数据的属性类型(D)。A. 标称 B. 序数 C. 区间 D. 相异 23. 在上题中,属于定量的属性类型是(C)。A. 标称 B. 序数 C. 区间 D. 相异 24. 只有非零值才重要的二元属性被称作( C )。A. 计数属性 B. 离散属性 C. 非对称的二元属性 D. 对称属性 25. 以下哪种方法不属于特征选择的

9、标准方法 ( D )。A. 嵌入 B. 过滤 C. 包装 D. 抽样 26.下面不属于创建新属性的相关方法的是( C )。A. 特征提取 B. 特征修改 C. 映射数据到新的空间 D. 特征构造 27. 下面哪个属于映射数据到新的空间的方法? (A)A. 傅立叶变换 B. 特征加权 C. 渐进抽样 D. 维归约 28. 企业所建立的预测模型的好坏取决于模型在( A )上的表现效果。A. 得分集 B. 训练集 C. 测试集 D. 评价集29. 客户在经济活动中具有多重身份,下面哪一种不是其身份之一( C )。A. 行为身份 B. 所有权身份 C. 学习身份 D. 决策身份 30. 下列四条描述中

10、,正确的一条是( B )。A. 企业实施数据挖掘,必须要有数据仓库。B. 企业要实施数据挖掘最好的方式是请编外专家。C. 企业购买现成数据挖掘模型的一个先决条件是:该企业的产品、客户、市场定位和所买来的现成模型设计之初的假设相吻合。D. 在建模的时侯,增益最高的模型就是最好的模型。31. 数据挖掘算法以( D )形式来组织数据。A. 行 B. 列 C. 记录 D. 表格32. 企业要建立预测模型,需准备建模数据集,以下四条描述建模数据集正确的是( B )。A. 数据越多越好。 B. 尽可能多的适合的数据。 C. 得分集数据是建模集数据的一部分。D. 以上三条都正确。33. K均值类别侦测要求输

11、入的数据类型必须是( B )。A. 整型 B. 数值型 C. 字符型 D. 逻辑型34. 在决策树和累计增益图的关系转化过程图中,决策树上某一页节点的增益与累计增益图上的( D )相对应。A. 线段长度 B. 线段斜率 C. 相对应的线段长度 D. 相对应的线段斜率35. 企业为提升每个客户的价值,应实现( C )最优化。A. 促销活动 B. 预算最优化 C. 客户最优化 D. 三者都不是36. 数据挖掘的经典案例“啤酒与尿布试验”最主要是应用了( C )数据挖掘方法。A. 分类 B. 预测 C. 组合或关联法则 D. 聚类37. 企业成功实施数据挖掘, 需要以下( B )知识或技术。A. 预

12、先的规划 B. 对商业文体的理解 C. 综合商业知识和技能 D. 都需要38. 下列哪个不是专门用于可视化时间空间数据的技术( B )。A. 等高线图 B. 饼图 C. 曲面图 D. 矢量场图 39. 在抽样方法中,当合适的样本容量很难确定时,可以使用的抽样方法是 ( D )。A. 有放回的简单随机抽样 B. 无放回的简单随机抽样 C. 分层抽样 D. 渐进抽样40. 设X=1,2,3是频繁项集,则可由X产生( C )个关联规则。A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 41. 概念分层图是( B )图。A. 无向无环 B. 有向无环 C. 有向有环 D. 无向有环42. 以下哪些算法是分类算法

13、( B )。A. DBSCAN B. C4.5 C. K-Mean D. EM 43. 以下哪些分类方法可以较好地避免样本的不平衡问题( A )。 A. KNN B. SVM C. Bayes D. 神经网络 44. 以下关于人工神经网络(ANN)的描述错误的有 ( A )。A. 神经网络对训练数据中的噪声非常鲁棒 B. 可以处理冗余特征 C. 训练ANN是一个很耗时的过程 D. 至少含有一个隐藏层的多层神经网络45. 通过聚集多个分类器的预测来提高分类准确率的技术称为 ( A ) 。A. 组合(ensemble) B. 聚集(aggregate) C. 合并(combination) D. 投票(voting)46. 简单地将数据对象集划分成不重叠的子集,使得每个数据对象恰在一个子集中,这种聚类类型称作( B )。A. 层次聚类 B. 划分聚类 C. 非互斥聚类 D. 模糊聚类47. 在基本K均值算法里,当邻近度函数采用( A )的时候,合适的质心是簇中各点的中位数。

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