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裝訂線裝訂線PAGE2第1頁,共3頁華東師范大學(xué)《智能計算系統(tǒng)》
2022-2023學(xué)年第一學(xué)期期末試卷院(系)_______班級_______學(xué)號_______姓名_______題號一二三四總分得分批閱人一、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、在人工智能的文本摘要生成中,以下哪種方法可能導(dǎo)致生成的摘要與原文主題偏離?()A.過度依賴原文中的高頻詞匯B.未能理解原文的語義結(jié)構(gòu)C.忽略原文中的關(guān)鍵信息D.以上都有可能2、在開發(fā)一個能夠與人類進行自然流暢對話的人工智能聊天機器人時,不僅要理解用戶的輸入,還要生成合理且富有邏輯的回復(fù)。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),以下哪個方面的技術(shù)是至關(guān)重要的?()A.語言模型的訓(xùn)練B.對話管理策略C.情感分析能力D.知識圖譜的構(gòu)建3、人工智能中的遷移學(xué)習(xí)可以利用已有的預(yù)訓(xùn)練模型來加速新任務(wù)的學(xué)習(xí)。假設(shè)要將一個在大規(guī)模圖像數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練好的模型遷移到醫(yī)學(xué)圖像分析任務(wù)中,以下關(guān)于遷移學(xué)習(xí)的步驟,哪一項是不準(zhǔn)確的?()A.凍結(jié)預(yù)訓(xùn)練模型的部分層,只訓(xùn)練特定任務(wù)相關(guān)的層B.直接在新的醫(yī)學(xué)圖像數(shù)據(jù)集上微調(diào)整個預(yù)訓(xùn)練模型C.對新的數(shù)據(jù)集進行數(shù)據(jù)增強,以增加數(shù)據(jù)的多樣性D.分析預(yù)訓(xùn)練模型和新任務(wù)之間的差異,選擇合適的遷移策略4、在人工智能的自然語言生成任務(wù)中,如何生成連貫、有邏輯的文本是一個挑戰(zhàn)。假設(shè)要開發(fā)一個能夠自動撰寫新聞報道的系統(tǒng),需要考慮文章的結(jié)構(gòu)、語法和語義的一致性。以下哪種方法或技術(shù)在提高文本生成質(zhì)量方面最為關(guān)鍵?()A.預(yù)訓(xùn)練語言模型B.強化學(xué)習(xí)中的獎勵機制C.語法規(guī)則約束D.以上方法結(jié)合使用5、在人工智能的自然語言處理領(lǐng)域中,當(dāng)需要開發(fā)一個能夠準(zhǔn)確理解和生成人類語言的智能系統(tǒng),以用于智能客服回答各種復(fù)雜的問題時,以下哪種技術(shù)或方法通常是關(guān)鍵的基礎(chǔ)?()A.詞法分析B.句法分析C.語義理解D.語用分析6、人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。假設(shè)一個醫(yī)療人工智能系統(tǒng)被用于疾病診斷,它通過分析大量的醫(yī)療影像和患者數(shù)據(jù)來給出診斷建議。以下關(guān)于這種應(yīng)用的描述,正確的是:()A.該系統(tǒng)能夠完全替代醫(yī)生的診斷,因為其基于大數(shù)據(jù)的分析結(jié)果更準(zhǔn)確B.醫(yī)生仍需對系統(tǒng)的診斷結(jié)果進行最終判斷和綜合考量,因為存在數(shù)據(jù)偏差和模型局限性C.這種系統(tǒng)只適用于常見疾病的診斷,對于罕見病無能為力D.醫(yī)療人工智能系統(tǒng)的診斷結(jié)果不受數(shù)據(jù)質(zhì)量和算法選擇的影響7、在人工智能的圖像識別任務(wù)中,對抗樣本的存在對模型的安全性構(gòu)成威脅。假設(shè)一個圖像識別模型容易受到對抗樣本的攻擊,導(dǎo)致錯誤的分類結(jié)果。以下哪種方法在提高模型對對抗樣本的魯棒性方面最為有效?()A.數(shù)據(jù)增強B.模型正則化C.對抗訓(xùn)練D.以上方法綜合運用8、在人工智能的智能推薦系統(tǒng)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(shù)據(jù)進行準(zhǔn)確推薦。假設(shè)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(nèi)容的推薦B.基于熱門商品的推薦C.基于用戶社交關(guān)系的推薦D.以上策略結(jié)合使用9、隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,倫理和社會問題也日益受到關(guān)注。假設(shè)一個人工智能系統(tǒng)在招聘過程中根據(jù)候選人的數(shù)據(jù)分析做出決策,可能會導(dǎo)致潛在的歧視和不公平。為了避免這種情況,以下哪種措施最為關(guān)鍵?()A.對數(shù)據(jù)進行匿名化處理B.建立透明的算法和決策機制C.限制人工智能在招聘中的應(yīng)用D.不使用敏感數(shù)據(jù)進行分析10、在人工智能的農(nóng)業(yè)應(yīng)用中,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)可以通過傳感器和數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)對農(nóng)作物的精細化管理。假設(shè)要根據(jù)土壤濕度和氣象數(shù)據(jù)決定灌溉量,以下哪個技術(shù)環(huán)節(jié)是最關(guān)鍵的?()A.數(shù)據(jù)的采集和傳輸B.數(shù)據(jù)分析和建模C.灌溉設(shè)備的控制D.傳感器的校準(zhǔn)11、人工智能在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用可以幫助提高農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量。假設(shè)要開發(fā)一個系統(tǒng)來監(jiān)測農(nóng)田中的病蟲害情況,需要能夠準(zhǔn)確識別病蟲害的類型和嚴(yán)重程度。以下哪種圖像分析技術(shù)和機器學(xué)習(xí)算法的組合在這個任務(wù)中最為有效?()A.圖像分割技術(shù)結(jié)合決策樹算法B.目標(biāo)檢測技術(shù)結(jié)合支持向量機算法C.特征提取技術(shù)結(jié)合樸素貝葉斯算法D.深度學(xué)習(xí)中的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合隨機森林算法12、在人工智能的語音合成任務(wù)中,假設(shè)要生成自然流暢且富有情感的語音,以下關(guān)于模型訓(xùn)練的方法,哪一項是不正確的?()A.使用大量的語音數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練,包括不同的口音和情感B.引入情感標(biāo)簽,讓模型學(xué)習(xí)不同情感下的語音特征C.只訓(xùn)練模型生成單一的語音風(fēng)格,以保證一致性D.結(jié)合聲學(xué)模型和語言模型,提高語音合成的質(zhì)量13、在人工智能的圖像識別任務(wù)中,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)被廣泛應(yīng)用。假設(shè)要設(shè)計一個用于識別手寫數(shù)字的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),以下哪個因素對于提高識別準(zhǔn)確率至關(guān)重要?()A.增加卷積層的數(shù)量B.減少池化層的大小C.選擇合適的激活函數(shù)D.增加全連接層的神經(jīng)元數(shù)量14、在人工智能的研究中,可解釋性是一個重要的問題。假設(shè)我們訓(xùn)練了一個復(fù)雜的深度學(xué)習(xí)模型用于醫(yī)療診斷,但是其決策過程難以理解。那么,以下關(guān)于模型可解釋性的說法,哪一項是不正確的?()A.可解釋性對于建立用戶信任至關(guān)重要B.一些可視化技術(shù)可以幫助理解模型的內(nèi)部工作機制C.為了追求高精度,模型的可解釋性可以被犧牲D.可解釋性有助于發(fā)現(xiàn)模型可能存在的偏差和錯誤15、在人工智能的倫理原則中,公平性是一個重要的考量因素。假設(shè)我們要開發(fā)一個用于招聘的人工智能系統(tǒng),以下關(guān)于確保公平性的方法,哪一項是不正確的?()A.對數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,消除潛在的偏差B.透明公開算法的工作原理和決策依據(jù)C.不考慮候選人的背景信息,只根據(jù)能力評估D.完全依賴人工智能系統(tǒng)的決策,不進行人工干預(yù)二、簡答題(本大題共4個小題,共20分)1、(本題5分)簡述人工智能在證券交易和市場預(yù)測中的應(yīng)用。2、(本題5分)解釋人工智能在國際貿(mào)易和金融監(jiān)管中的應(yīng)用。3、(本題5分)解釋人工智能在教育領(lǐng)域的潛在影響。4、(本題5分)說明人工智能在渠道管理和銷售促進中的創(chuàng)新。三、操作題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)利用Python的OpenCV庫,實現(xiàn)對圖像的均值漂移聚類。分析聚類結(jié)果和參數(shù)的關(guān)系。2、(本題5分)使用Python中的Keras庫,搭建一個基于深度強化學(xué)習(xí)的智能客服模型,能夠準(zhǔn)確理解用戶問題并提供滿意回答。3、(本題5分)使用機器學(xué)習(xí)算法對氣象數(shù)據(jù)進行預(yù)測,如預(yù)測未來的氣溫、降雨量等,分析不同算法的性能。4、(本題5分)利用Python的TensorFlow庫,構(gòu)建一個深度強化學(xué)習(xí)模型,讓智能體在具有動態(tài)環(huán)境的游戲中學(xué)習(xí)適應(yīng)策略,分析模型的魯棒性。5、(本題5分)在PyTorch中,構(gòu)建一個基于膠囊網(wǎng)絡(luò)(CapsNet)的語音分類模型。分析CapsNet在語音處理中的優(yōu)勢和局限性。四、案例分析題(本大題共4個小題,共40分)1、(本題10分)以某智能樂器調(diào)音系統(tǒng)為例,探討人工智能在音準(zhǔn)調(diào)整
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