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裝訂線裝訂線PAGE2第1頁,共3頁中原科技學院
《模式識別技術》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、人工智能中的預訓練語言模型,如GPT-3,具有很強的語言理解和生成能力。假設要將這樣的預訓練模型應用于特定的任務,以下關于模型應用的描述,正確的是:()A.可以直接在預訓練模型上進行微調,就能適應新的任務,無需額外的訓練數據B.預訓練模型的參數固定,不能根據任務需求進行調整和優化C.預訓練模型的語言生成能力很強,但在特定領域的專業知識上可能存在不足D.預訓練模型在所有自然語言處理任務中都能取得最優的效果2、當利用人工智能進行推薦系統的設計,例如為用戶推薦個性化的電影或音樂,以下哪種技術可能有助于提高推薦的準確性和新穎性?()A.協同過濾B.基于內容的推薦C.混合推薦D.以上都是3、在人工智能的智能客服中,以下哪個能力對于提高用戶滿意度最重要?()A.快速準確地回答問題B.理解用戶的情感和意圖C.提供個性化的服務D.主動引導用戶進行交流4、人工智能中的強化學習在機器人控制領域有重要應用。假設一個機器人需要學習在復雜環境中行走而不摔倒,以下關于獎勵函數的設計,哪一項是最需要仔細考慮的?()A.只根據機器人是否到達目標位置給予獎勵B.綜合考慮機器人的行走速度、穩定性和能量消耗等因素給予獎勵C.給予固定的獎勵值,不考慮機器人的表現D.隨機給予獎勵,增加學習的不確定性5、在人工智能的自然語言生成任務中,如何生成連貫、有邏輯的文本是一個挑戰。假設要開發一個能夠自動撰寫新聞報道的系統,需要考慮文章的結構、語法和語義的一致性。以下哪種方法或技術在提高文本生成質量方面最為關鍵?()A.預訓練語言模型B.強化學習中的獎勵機制C.語法規則約束D.以上方法結合使用6、強化學習在機器人控制中發揮著重要作用。假設一個機器人需要學習在復雜環境中行走而不摔倒,以下關于強化學習在該場景中的描述,哪一項是不正確的?()A.機器人通過與環境的交互獲得獎勵或懲罰,從而調整自己的行為策略B.設計合理的獎勵函數對于機器人的學習效果至關重要C.強化學習可以使機器人快速適應新的環境和任務,無需重新訓練D.機器人在學習過程中可能會經歷多次失敗,但通過不斷嘗試最終能夠學會行走7、人工智能中的聯邦學習是一種新興的技術。以下關于聯邦學習的說法,不正確的是()A.聯邦學習可以在保護數據隱私的前提下,實現多個參與方之間的模型訓練和共享B.解決了數據在不同機構之間難以流通和共享的問題C.聯邦學習的通信開銷較大,限制了其在大規模數據上的應用D.聯邦學習技術已經非常成熟,不存在任何技術挑戰和安全風險8、在人工智能的決策樹算法中,當進行特征選擇來構建決策樹時,以下哪種特征選擇標準通常能夠產生更優的決策樹?()A.信息增益B.基尼系數C.隨機選擇特征D.選擇特征數量最多的特征9、在人工智能的語音合成任務中,要生成自然流暢且富有情感的語音。假設需要模擬不同人的聲音特點和情感表達,以下哪種技術或方法是關鍵的?()A.基于深度學習的語音合成模型,學習語音特征B.使用固定的語音模板,進行簡單組合C.隨機生成語音的音調和語速D.不考慮情感因素,只生成清晰的語音10、在自然語言處理領域,情感分析是一項重要的任務。假設要分析大量的在線商品評論,以確定消費者對產品的態度是積極、消極還是中性。在進行情感分析時,以下哪種方法可能不是最有效的?()A.基于詞典的方法,通過查找預定義的情感詞來判斷情感傾向B.利用深度學習模型,如循環神經網絡(RNN),自動學習語言的特征和模式C.僅僅依靠人工閱讀和判斷,不使用任何自動化的技術D.結合詞向量和機器學習分類算法,如支持向量機(SVM)11、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12、在人工智能的研究中,遷移學習是一種有效的技術。假設要將一個在大規模圖像數據集上訓練好的模型應用于醫學圖像分析,以下關于遷移學習的描述,正確的是:()A.可以直接將原模型應用于新的醫學圖像任務,無需任何調整B.由于數據領域差異較大,遷移學習在這種情況下不可能有效C.對原模型進行適當的微調,并利用少量的醫學圖像數據進行再訓練,可以提高模型在新任務上的性能D.遷移學習只能應用于相似的數據類型和任務,不能跨越不同領域13、在人工智能的強化學習中,假設智能體在探索環境時面臨高風險的動作選擇,以下哪種策略能夠平衡探索和利用,以實現更好的學習效果?()A.ε-貪心策略,以一定概率隨機選擇動作B.始終選擇最優動作,不進行探索C.隨機選擇動作,不考慮之前的經驗D.只在初始階段進行探索,之后完全利用14、在人工智能的圖像分割任務中,假設要將一張醫學圖像中的腫瘤區域準確分割出來,以下關于選擇分割算法的考慮,哪一項是最關鍵的?()A.算法的計算復雜度,以確保能夠快速處理大量圖像B.算法在其他領域的應用效果,而不是針對醫學圖像的特定性能C.算法是否能夠利用多模態的醫學圖像數據,如CT、MRI等D.算法是否具有漂亮的可視化效果,而不是分割的準確性15、人工智能中的遷移學習是一種有效的技術手段。以下關于遷移學習的描述,不正確的是()A.遷移學習可以利用已有的預訓練模型和知識,在新的任務和數據上進行微調B.遷移學習能夠減少新任務中的數據標注工作量和訓練時間C.遷移學習只能在相似的領域和任務中應用,無法跨越不同的領域D.合理運用遷移學習可以提高模型的泛化能力和性能二、簡答題(本大題共4個小題,共20分)1、(本題5分)解釋人工智能在新聞報道中的應用。2、(本題5分)簡述人工智能在品牌管理和市場定位中的策略。3、(本題5分)說明人工智能在構建人類命運共同體中的貢獻。4、(本題5分)談談人工智能在生產管理中的應用。三、操作題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)使用OpenCV和深度學習模型,實現對人體動作的實時捕捉和分析。應用于體育訓練或虛擬現實場景。2、(本題5分)利用Python的TensorFlow庫,構建一個自監督學習模型,用于圖像特征提取,通過下游任務評估特征的有效性。3、(本題5分)通過強化學習訓練一個智能體在模擬的游戲環境中進行策略創新和優化,提高游戲的創新性和趣味性。4、(本題5分)使用Python的OpenCV庫,實現對圖像中的車輛牌照進行識別。包括牌照區域的定位、字符分割和字符識別等步驟,使用深度學習模型或傳統的圖像處理方法,提高識別準確率。5、(本題5分)使用Python的PyTorch庫,構建一個基于注意力機制的圖神經網絡(GNN)模型,對學術論文引用網絡數據進行研究領域的分類和預測。四、案例分析題(本大題共4個小題,共40分)1、(本題10分)以某智能民間藝術作品收藏管理
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