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自覺(jué)遵守考場(chǎng)紀(jì)律如考試作弊此答卷無(wú)效密自覺(jué)遵守考場(chǎng)紀(jì)律如考試作弊此答卷無(wú)效密封線(xiàn)第1頁(yè),共3頁(yè)廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)
《大數(shù)據(jù)運(yùn)維實(shí)驗(yàn)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷院(系)_______班級(jí)_______學(xué)號(hào)_______姓名_______題號(hào)一二三四總分得分批閱人一、單選題(本大題共30個(gè)小題,每小題1分,共30分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.)1、對(duì)于一個(gè)需要處理大規(guī)模圖數(shù)據(jù)的社交網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng),以下哪種算法能夠發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和影響力傳播路徑?()A.PageRank算法B.最短路徑算法C.最小生成樹(shù)算法D.以上都是2、在大數(shù)據(jù)的應(yīng)用中,推薦系統(tǒng)是常見(jiàn)的一種。假設(shè)一個(gè)在線(xiàn)購(gòu)物平臺(tái)要為用戶(hù)提供個(gè)性化的商品推薦。以下哪種推薦算法最能準(zhǔn)確地捕捉用戶(hù)的興趣和偏好?()A.基于內(nèi)容的推薦B.協(xié)同過(guò)濾推薦C.基于規(guī)則的推薦D.混合推薦3、在大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中,分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn)之間通常通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信。以下哪種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在數(shù)據(jù)傳輸效率和可靠性方面表現(xiàn)較好?()A.星型拓?fù)銪.環(huán)形拓?fù)銫.總線(xiàn)拓?fù)銬.樹(shù)形拓?fù)?、假設(shè)要對(duì)一個(gè)大型數(shù)據(jù)集進(jìn)行降維,并且希望保留數(shù)據(jù)的局部結(jié)構(gòu),以下哪種方法可能更合適?()A.主成分分析B.局部線(xiàn)性嵌入C.等距映射D.拉普拉斯特征映射5、大數(shù)據(jù)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用。假設(shè)一個(gè)城市的交通管理部門(mén)想要利用大數(shù)據(jù)優(yōu)化交通信號(hào)燈控制。以下哪種數(shù)據(jù)來(lái)源對(duì)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)最有幫助?()A.車(chē)輛的GPS定位數(shù)據(jù)B.道路攝像頭拍攝的圖像數(shù)據(jù)C.公交卡的刷卡記錄D.以上數(shù)據(jù)結(jié)合使用,綜合分析交通狀況6、大數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施有很多種,以下關(guān)于大數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施的描述中,錯(cuò)誤的是()。A.大數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施包括數(shù)據(jù)加密、訪(fǎng)問(wèn)控制、數(shù)據(jù)備份等B.大數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施需要根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和價(jià)值進(jìn)行分級(jí)保護(hù)C.大數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施只需要關(guān)注數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸?shù)陌踩?,不需要關(guān)注數(shù)據(jù)處理的安全D.大數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施需要建立完善的安全管理體系和應(yīng)急預(yù)案7、在大數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理中,以下關(guān)于確定項(xiàng)目需求的描述,哪一項(xiàng)不太準(zhǔn)確?()A.需要與業(yè)務(wù)部門(mén)充分溝通,了解其實(shí)際需求和期望B.只關(guān)注當(dāng)前的業(yè)務(wù)需求,不需要考慮未來(lái)的發(fā)展C.對(duì)需求進(jìn)行詳細(xì)的分析和文檔化,確保各方理解一致D.評(píng)估需求的可行性和優(yōu)先級(jí)8、在大數(shù)據(jù)處理中,數(shù)據(jù)傾斜是一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題。以下關(guān)于數(shù)據(jù)傾斜的原因和解決方法,哪項(xiàng)說(shuō)法不準(zhǔn)確?()A.數(shù)據(jù)分布不均勻、某些鍵值的出現(xiàn)頻率過(guò)高或某些任務(wù)處理的數(shù)據(jù)量過(guò)大都可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)傾斜B.可以通過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)處理、調(diào)整分區(qū)策略或使用更合適的算法來(lái)解決數(shù)據(jù)傾斜問(wèn)題C.數(shù)據(jù)傾斜只會(huì)影響數(shù)據(jù)處理的速度,不會(huì)影響結(jié)果的準(zhǔn)確性D.對(duì)于嚴(yán)重的數(shù)據(jù)傾斜問(wèn)題,可能需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行重新采樣或分桶處理9、在大數(shù)據(jù)的背景下,數(shù)據(jù)治理變得越來(lái)越重要。假設(shè)一個(gè)組織擁有多個(gè)部門(mén),每個(gè)部門(mén)都有自己的數(shù)據(jù)管理方式和標(biāo)準(zhǔn)。以下哪種數(shù)據(jù)治理策略最能促進(jìn)數(shù)據(jù)的共享和一致性?()A.建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理框架和標(biāo)準(zhǔn)B.讓各部門(mén)自行管理數(shù)據(jù),互不干擾C.只關(guān)注核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的治理D.定期清理不需要的數(shù)據(jù)10、在利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)時(shí),以下哪種方法可以考慮多個(gè)因素之間的相互關(guān)系?()A.簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸B.多元線(xiàn)性回歸C.邏輯回歸D.時(shí)間序列分析11、大數(shù)據(jù)分析方法包括描述性分析、診斷性分析、預(yù)測(cè)性分析和規(guī)范性分析等。以下對(duì)這些分析方法的描述,不正確的是()A.描述性分析主要是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行概括和總結(jié),提供數(shù)據(jù)的基本特征B.診斷性分析用于找出導(dǎo)致問(wèn)題發(fā)生的原因C.預(yù)測(cè)性分析基于歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)的趨勢(shì)和結(jié)果D.規(guī)范性分析能夠直接給出解決問(wèn)題的具體方案,無(wú)需人工干預(yù)12、隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用,數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題日益凸顯。以下關(guān)于影響數(shù)據(jù)質(zhì)量的因素,哪一項(xiàng)不太準(zhǔn)確?()A.數(shù)據(jù)采集過(guò)程中的錯(cuò)誤B.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式的不合理C.數(shù)據(jù)分析算法的復(fù)雜性D.數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中的丟失或損壞13、在大數(shù)據(jù)環(huán)境下,數(shù)據(jù)隱私法規(guī)和合規(guī)性要求日益嚴(yán)格。以下關(guān)于數(shù)據(jù)隱私合規(guī)的措施,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.企業(yè)需要了解并遵守相關(guān)的法律法規(guī),如歐盟的GDPR、中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全法等B.對(duì)員工進(jìn)行數(shù)據(jù)隱私培訓(xùn),提高其合規(guī)意識(shí)和數(shù)據(jù)處理的規(guī)范性C.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)隱私審計(jì),發(fā)現(xiàn)并整改潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.為了滿(mǎn)足合規(guī)要求,應(yīng)盡量避免收集和使用任何用戶(hù)數(shù)據(jù)14、在進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析時(shí),經(jīng)常需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣。以下關(guān)于數(shù)據(jù)采樣的描述,正確的是?()A.隨機(jī)采樣可以保證樣本的代表性B.分層采樣適用于數(shù)據(jù)分布均勻的情況C.采樣會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)信息的丟失,應(yīng)盡量避免D.系統(tǒng)采樣比隨機(jī)采樣更準(zhǔn)確15、在大數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘中,除了購(gòu)物籃分析,還可以應(yīng)用于哪些領(lǐng)域?()A.醫(yī)療診斷B.網(wǎng)絡(luò)安全C.金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)D.以上領(lǐng)域都可以應(yīng)用關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘16、在大數(shù)據(jù)分析中,以下哪種可視化工具常用于展示數(shù)據(jù)的分布和趨勢(shì)?()A.柱狀圖B.餅圖C.折線(xiàn)圖D.雷達(dá)圖17、在處理大規(guī)模圖像數(shù)據(jù)時(shí),常常需要進(jìn)行特征提取和分類(lèi)。假設(shè)有一個(gè)包含數(shù)百萬(wàn)張圖片的數(shù)據(jù)集,需要快速準(zhǔn)確地識(shí)別圖片中的物體。以下哪種技術(shù)或算法在圖像大數(shù)據(jù)處理中應(yīng)用廣泛?()A.決策樹(shù)B.隨機(jī)森林C.深度學(xué)習(xí)中的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)D.樸素貝葉斯18、在大數(shù)據(jù)的聚類(lèi)分析中,有多種算法可供選擇。假設(shè)我們有一個(gè)包含客戶(hù)消費(fèi)行為數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集,需要將客戶(hù)分為不同的群體。以下哪種聚類(lèi)算法可能不太適合處理這種數(shù)據(jù)?()A.K-Means算法B.層次聚類(lèi)算法C.密度聚類(lèi)算法D.關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法19、大數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù)包括數(shù)據(jù)清洗、集成、轉(zhuǎn)換和規(guī)約等。對(duì)于數(shù)據(jù)規(guī)約的目的和方法,以下描述錯(cuò)誤的是:()A.數(shù)據(jù)規(guī)約的目的是減少數(shù)據(jù)量,提高數(shù)據(jù)處理效率,同時(shí)保持?jǐn)?shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性B.數(shù)據(jù)規(guī)約可以通過(guò)特征選擇、主成分分析等方法實(shí)現(xiàn)C.數(shù)據(jù)規(guī)約會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)信息的丟失,因此應(yīng)盡量避免使用D.抽樣是一種常見(jiàn)的數(shù)據(jù)規(guī)約方法,可以通過(guò)隨機(jī)抽樣或分層抽樣來(lái)減少數(shù)據(jù)量20、大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用,以下關(guān)于大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用描述中,錯(cuò)誤的是()。A.大數(shù)據(jù)可以用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信用評(píng)級(jí),提高金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力B.大數(shù)據(jù)可以用于金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)和投資決策,提高金融機(jī)構(gòu)的盈利能力C.大數(shù)據(jù)可以用于金融監(jiān)管,加強(qiáng)金融市場(chǎng)的監(jiān)管力度D.大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用只局限于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu),不能應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)金融21、大數(shù)據(jù)技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用前景。假設(shè)一家醫(yī)院想要利用大數(shù)據(jù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。以下哪種應(yīng)用方式最有潛力?()A.分析患者的病歷數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)疾病的發(fā)生和發(fā)展B.利用大數(shù)據(jù)優(yōu)化醫(yī)院的物資管理和庫(kù)存控制C.根據(jù)醫(yī)生的工作習(xí)慣和患者流量,合理安排醫(yī)療資源D.以上應(yīng)用方式都具有重要價(jià)值,應(yīng)綜合實(shí)施22、在大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)清洗中,處理重復(fù)數(shù)據(jù)的方法有多種。假設(shè)我們有一個(gè)大規(guī)模的數(shù)據(jù)集,存在大量重復(fù)記錄,以下哪種方法可以高效地去除重復(fù)數(shù)據(jù)?()A.排序后逐個(gè)比較去除B.使用哈希表進(jìn)行快速判斷和去除C.隨機(jī)選擇一部分?jǐn)?shù)據(jù)保留,其余刪除D.對(duì)重復(fù)數(shù)據(jù)進(jìn)行合并處理23、在大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中,為了支持大規(guī)模鍵值對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和查詢(xún),以下哪種數(shù)據(jù)庫(kù)通常被使用?()A.RedisB.MemcachedC.CassandraD.以上都是24、在處理大數(shù)據(jù)時(shí),資源管理和調(diào)度是關(guān)鍵問(wèn)題。假設(shè)有一個(gè)大數(shù)據(jù)集群,包含多個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)和存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn),需要高效地分配資源給不同的任務(wù)。以下哪種資源管理框架常用于大數(shù)據(jù)集群?()A.YARN(YetAnotherResourceNegotiator)B.MesosC.KubernetesD.Alloftheabove(以上皆是)25、在大數(shù)據(jù)處理中,數(shù)據(jù)壓縮可以節(jié)省存儲(chǔ)空間和提高傳輸效率。以下哪種數(shù)據(jù)壓縮算法通常適用于文本數(shù)據(jù)?()A.LZ77B.RLEC.Huffman編碼D.以上都適用26、大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)控制中發(fā)揮著重要作用。以下關(guān)于大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用,哪一個(gè)是不準(zhǔn)確的?()A.可以通過(guò)分析客戶(hù)的信用記錄和交易行為評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)B.能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)C.大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用主要依賴(lài)于人工分析,自動(dòng)化程度較低D.可以利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行反欺詐檢測(cè),保障金融交易安全27、在大數(shù)據(jù)處理框架中,Spark支持多種數(shù)據(jù)源的讀取和寫(xiě)入。假設(shè)有一個(gè)需求是從關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)中讀取數(shù)據(jù),并在Spark中進(jìn)行處理。以下哪種方式是可行的?()A.使用JDBC連接數(shù)據(jù)庫(kù)讀取數(shù)據(jù)B.將數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出為CSV文件,再由Spark讀取C.使用ODBC連接數(shù)據(jù)庫(kù)讀取數(shù)據(jù)D.Alloftheabove(以上皆是)28、大數(shù)據(jù)在工業(yè)制造領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用,以下關(guān)于大數(shù)據(jù)在工業(yè)制造中的應(yīng)用描述,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化監(jiān)控和優(yōu)化B.有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率C.大數(shù)據(jù)在工業(yè)制造中的應(yīng)用只適用于大型企業(yè),對(duì)中小企業(yè)幫助不大D.能夠預(yù)測(cè)設(shè)備故障,降低維護(hù)成本29、在大數(shù)據(jù)環(huán)境中,為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速檢索和查詢(xún),以下哪種索引結(jié)構(gòu)通常被優(yōu)化?()A.倒排索引B.位圖索引C.全文索引D.以上都是30、在大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中,列式存儲(chǔ)和行式存儲(chǔ)各有優(yōu)缺點(diǎn)。以下關(guān)于列式存儲(chǔ)和行式存儲(chǔ)的比較,不準(zhǔn)確的是()A.列式存儲(chǔ)適合于批量數(shù)據(jù)讀取和分析,行式存儲(chǔ)適合于頻繁的單行數(shù)據(jù)更新B.列式存儲(chǔ)能夠提高數(shù)據(jù)壓縮比,節(jié)省存儲(chǔ)空間C.行式存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)查詢(xún)時(shí)的性能優(yōu)于列式存儲(chǔ)D.列式存儲(chǔ)對(duì)于只涉及少數(shù)列的查詢(xún)具有優(yōu)勢(shì)二、編程題(本大題共5個(gè)小題,共25分)1、(本題5分)使用Spark框架,讀取一個(gè)包含用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)記錄的數(shù)據(jù)集,分析每個(gè)用戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣,計(jì)算每個(gè)用戶(hù)的平均消費(fèi)金額和購(gòu)買(mǎi)商品的種類(lèi)數(shù)量。2、(本題5分)使用MapReduce,對(duì)一個(gè)包含用戶(hù)興趣標(biāo)簽數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集進(jìn)行相似用戶(hù)推薦,為用戶(hù)找到興趣相投的伙伴。3、(本題5分)使用Python的Spark框架,對(duì)一個(gè)包含金融市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)的大型數(shù)據(jù)集進(jìn)行分析。找出波動(dòng)幅度最大的5種金融產(chǎn)品,并計(jì)算它們的平均波動(dòng)幅度。4、(本題5分)利用Python語(yǔ)言和Dask庫(kù),編寫(xiě)一個(gè)程序?qū)σ粋€(gè)大型的圖像數(shù)據(jù)集進(jìn)行圖像增強(qiáng)處理。提高圖像的清晰度和對(duì)比度。5、(本題5分)使用Java語(yǔ)言和Cassandra數(shù)據(jù)庫(kù),設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢(xún)系統(tǒng),用于存儲(chǔ)和查詢(xún)大量的衛(wèi)星圖像數(shù)據(jù)。要求能夠快速檢索特定區(qū)域和時(shí)間的圖像。三、簡(jiǎn)答題(本大題共5個(gè)小題,共25分)1、(本
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