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2025年大学大一(人工智能技术应用)智能推荐系统试题及答案.doc

上传人:cg****1 文档编号:13070838 上传时间:2026-01-13 格式:DOC 页数:6 大小:23.33KB 下载积分:10.58 金币
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资源描述
2025年大学大一(人工智能技术应用)智能推荐系统试题及答案 (考试时间:90分钟 满分100分) 班级______ 姓名______ 第I卷(选择题,共40分) 答题要求:本卷共8小题,每小题5分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 智能推荐系统的核心算法中,能够根据用户的历史行为数据构建用户画像的是( ) A. 基于内容的推荐算法 B. 协同过滤算法 C. 深度学习算法 D. 关联规则算法 答案:A 2. 以下哪项不属于智能推荐系统的主要应用场景( ) A. 电商平台商品推荐 B. 社交网络好友推荐 C. 搜索引擎结果排序 D. 操作系统文件管理 答案:D 3. 在协同过滤算法中,基于用户的协同过滤主要是通过计算( )来推荐物品 A. 用户之间的相似度 B. 物品之间的相似度 C. 用户与物品的关联度 D. 以上都不对 答案:A 4. 智能推荐系统中,为了提高推荐的准确性,通常会采用( )技术来处理数据稀疏问题 A. 数据填充 B. 降维 C. 特征提取 D. 以上都是 答案:D 5. 基于深度学习的推荐算法中,常用的网络结构不包括( ) A. 卷积神经网络 B. 循环神经网络 C. 决策树 D. 深度神经网络 答案:C 6. 智能推荐系统在处理冷启动问题时,以下哪种方法适用于新用户( ) A. 基于内容的推荐 B. 随机推荐 C. 热门推荐 D. 以上都可以 答案:A ...... 第II卷(非选择题,共60分) 简答题(共20分) 答题要求:简要回答问题,语言简洁明了,条理清晰。 1. 简述智能推荐系统的工作流程。(10分) 首先收集用户的行为数据,包括浏览历史、购买记录等。然后对数据进行清洗和预处理。接着运用合适的算法,如基于内容的推荐算法、协同过滤算法等构建用户画像和推荐模型。最后根据模型为用户生成个性化的推荐列表。 2. 对比基于内容的推荐算法和协同过滤算法的优缺点。(10分) 基于内容的推荐算法优点是能很好地利用物品的内容信息,可解释性强,适合处理冷启动问题;缺点是难以发现用户潜在兴趣,依赖高质量内容特征提取。协同过滤算法优点是能发现用户间潜在兴趣相似性,推荐新颖;缺点是存在数据稀疏和冷启动问题,推荐结果受历史数据影响大。 分析题(共15分) 答题要求:结合给定材料,分析相关问题,阐述自己的观点。 材料:在某电商平台的智能推荐系统中,发现部分用户对推荐的商品兴趣不高。经过分析,发现推荐算法在处理用户购买行为数据时,没有充分考虑到商品的时效性。例如,一些季节性商品在非销售季节被大量推荐给用户。 1. 请分析该推荐系统出现问题的原因。(八分) 该推荐系统出现问题的原因在于没有充分考虑商品的时效性。在处理用户购买行为数据时,只是单纯依据历史数据进行推荐,没有结合当下商品的销售季节等时效性因素。导致在非销售季节大量推荐季节性商品,无法满足用户当前实际需求,从而使得用户对推荐商品兴趣不高。 2. 针对该问题,提出改进建议。(7分) 可以增加商品时效性的判断机制,在收集和分析用户行为数据时,同时获取商品的销售时间等时效性信息。在构建推荐模型时,将时效性因素纳入考量,对于季节性商品,在非销售季节减少推荐,或者根据实时数据动态调整推荐策略,以提高推荐的准确性和用户满意度。 设计题(共15分) 答题要求:根据题目要求,设计一个智能推荐系统的相关方案。 假设你要为一个在线音乐平台设计智能推荐系统,描述你将如何实现个性化推荐。(15分) 首先收集用户的音乐收听历史、收藏歌曲、创建的歌单等行为数据。对数据进行清洗和特征提取,例如提取歌曲的流派、时长、歌手风格等特征。然后可以采用基于内容的推荐算法,根据用户历史收听歌曲的特征,推荐相似风格的歌曲。也可结合协同过滤算法,找到与目标用户兴趣相似的其他用户,推荐他们喜欢的歌曲。还可以利用深度学习算法,构建深度神经网络模型,通过大量数据训练,更精准地捕捉用户兴趣,实现个性化推荐。同时,不断优化推荐模型,根据用户反馈实时调整推荐策略,提高推荐的准确性和用户体验。 论述题(共10分) 答题要求:结合所学知识,对给定主题进行深入论述。 论述智能推荐系统在信息过载时代的重要性。(10分) 在信息过载时代,海量的信息让用户难以快速准确地找到自己需要的内容。智能推荐系统通过对用户行为数据的分析和挖掘,能够为用户提供个性化的信息推荐。它可以精准地了解用户的兴趣和需求,将符合用户偏好的信息呈现给用户,大大节省了用户筛选信息的时间和精力。同时,对于信息提供者来说,智能推荐系统有助于提高信息的传播效率和价值,让优质信息能够更精准地触达目标用户。此外,智能推荐系统还能促进信息的合理分配,避免用户被大量无用信息淹没,在信息过载的环境中实现信息的有效流通和利用,所以其在信息过载时代具有极其重要的意义。
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