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5自然语言处理基础 - 刷刷题
5自然语言处理基础
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简介
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111
题目预览(可预览10题)
【单选题】
[1/111]自然语言处理(NLP)的主要目标是让计算机理解()。
A.
图像信息
B.
声音信息
C.
人类语言
D.
数学公式
参考答案:
C
参考解析:
【单选题】
[2/111]谓词逻辑表示法中,“∀x(P(x)→Q(x))”表示()。
A.
存在某个 x,若 P (x) 成立,则 Q (x) 成立
B.
对于所有 x,若 P (x) 成立,则 Q (x) 成立
C.
存在某个 x,P (x) 和 Q (x) 都成立
D.
对于所有 x,P (x) 和 Q (x) 都成立
参考答案:
B
参考解析:
【单选题】
[3/111]以下哪种技术常用于解决自然语言处理中的词义消歧问题?()
A.
命名实体识别
B.
词性标注
C.
语义角色标注
D.
上下文语境分析
参考答案:
D
参考解析:
【单选题】
[4/111]自然语言处理中的词性标注任务,是为句子中的每个单词标注()。
A.
词义
B.
语法结构
C.
词性类别
D.
语义类别
参考答案:
C
参考解析:
【单选题】
[5/111]词法分析的主要任务是()。
A.
分析句子的语法结构
B.
从文本中识别单词和词性
C.
理解文本的语义
D.
生成自然语言
参考答案:
B
参考解析:
【单选题】
[6/111]机器翻译属于自然语言处理的()任务。
A.
文本生成
B.
文本分类
C.
信息检索
D.
语言理解
参考答案:
A
参考解析:
【单选题】
[7/111]自然语言处理中,为解决文本数据稀疏性问题,可采用的方法是()。
A.
增加训练数据量
B.
使用词干提取和词形还原
C.
应用主题模型进行降维
D.
以上都是
参考答案:
D
参考解析:
【单选题】
[8/111]自然语言处理中的词向量模型(如 Word2Vec)的作用是( )
A.
将词语转换为数值向量
B.
将句子转换为语法结构
C.
将文本转换为图像
D.
将语音转换为文本
参考答案:
A
参考解析:
【单选题】
[9/111]NLP 中常用的文本表示方法不包括()。
A.
One-Hot 编码
B.
词袋模型(Bag-of-Words)
C.
Word2Vec
D.
隐马尔可夫模型(HMM)
参考答案:
D
参考解析:
【单选题】
[10/111]Word2Vec 模型中,“Skip-gram” 的目标是()。
A.
预测当前词语
B.
预测上下文词语 ([Site Title][2])
C.
降维
D.
文本分类
参考答案:
B
参考解析:
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