四川開放大學2022年秋《人工智能專題》測驗2試題
試題 1
[判斷題] 深度學習是計算機利用其計算能力處理大量數(shù)據(jù),獲得看似人類同等智能的工具。()
試題 2
[判斷題] 狀態(tài)空間圖是對一個問題的表示,通過問題表示,人們可以探索和分析通往解的可能的可替代路徑。特定問題的解將對應(yīng)狀態(tài)空間圖中的一條路徑。()
試題 3
[判斷題] 人們需要把分類器學習的樣本的特點進行量化,這些量化后的數(shù)據(jù),如鳶尾花的高度、花瓣的長度、花瓣的寬度等就是鳶尾花的特征。這些特征都是有效的,可以提供給分類器進行訓練。()
試題 4
[判斷題] 啟發(fā)式規(guī)劃的兩種方法是減少更多的邊或者狀態(tài)抽象。()
試題 5
[判斷題] 謂詞邏輯是應(yīng)用于計算機的邏輯形式,其邏輯規(guī)則、符號系統(tǒng)與命題邏輯是一樣的。()
試題 6
[判斷題] P(A∣B)代表事件A發(fā)生的條件下事件B發(fā)生的概率。()
試題 7
[判斷題] 貝葉斯定理是為了解決頻率概率問題提出來的。()
試題 8
[判斷題] 人工智能利用遺傳算法在求解優(yōu)化問題時,會把問題的解用“0”和“1”表示。0,1就是就是“遺傳基因”,01組成的字符串,稱為一個染色體或個體。()
試題 9
[判斷題] 語義網(wǎng)絡(luò)的表示方法只能表示有關(guān)某一事物的知識,無法表示一系列動作、一個事件等的知識。()
試題 10
[判斷題] 現(xiàn)實世界中的規(guī)劃問題需要先調(diào)度,后規(guī)劃。()
試題 11
[單選題] 當神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)接收到工作任務(wù)時,就是用()來接收這些任務(wù)所對應(yīng)的數(shù)據(jù)集,如圖像每個像素點的特征數(shù)值——色彩、亮度等。()的每個神經(jīng)元都是任務(wù)的特征,即特征數(shù)值。
A.輸入層
B.輸出層
C.隱含層
D.應(yīng)用層
試題 12
[單選題] 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)是()首先提出來的。
A.貝葉斯
B.朱迪亞·珀爾
C.高斯
D.康托爾
試題 13
[單選題] 以下哪種知識表示的方法適宜描述特定場景中固定不變的事件序列()。
A.謂詞邏輯表示法
B.腳本表示法
C.啟發(fā)式搜索
D.產(chǎn)生式系統(tǒng)
試題 14
[單選題] ()設(shè)計出了一個會自主學習的跳棋程序,駁倒了“機器無法超越人類,像人類一樣寫代碼和學習”的理論,創(chuàng)造出了“機器學習”這一術(shù)語。
A.亞瑟·塞繆爾
B.馮·諾依曼
C.托馬斯·貝葉斯
D.艾倫·麥席森·圖靈
試題 15
[單選題] 深度學習模型區(qū)別于早期的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的是()。
A.增加數(shù)據(jù)量
B.改變算法
C.增加模型訓練的層次
D.增加標簽量
試題 16
[單選題] 算法模型看起來像一棵倒立的樹,數(shù)據(jù)沿著樹根輸入,再從葉子節(jié)點輸出,中間的分支要根據(jù)不同特征的信息進行判斷,決定該向左走還是向右走,這種算法稱為()。
A.KNN
B.決策樹
C.遺傳算法
D.A*算法
試題 17
[單選題] 以下哪一項不是機器智能的來源()。
A.摩爾定律
B.數(shù)據(jù)
C.數(shù)學模型
D.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
試題 18
[單選題] 人們想讓智能機器分辨哪個動物是熊貓,就會輸入一些數(shù)據(jù)告訴機器。如“大大的腦袋,黑白兩色,黑眼眶,圓耳朵”,這些屬于()。
A.標簽
B.特征值
C.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
D.擬合標簽
試題 19
[單選題] ()的原理是:每一個節(jié)點綁定一個啟發(fā)值,然后經(jīng)過一次又一次的篩選,引導機器優(yōu)先篩選那些啟發(fā)值更優(yōu)的節(jié)點,規(guī)避一些無用或效率較低的節(jié)點,從而快速找到問題的解。
A.KNN
B.決策樹
C.遺傳算法
D.A*算法
試題 20
[單選題]
下列哪一條是關(guān)鍵路徑,請選擇相應(yīng)的路徑按鈕。
A.路徑1
B.路徑2
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