【多选题】【消耗次数:1】
决策智能化发展阶段包括()。
客户服务规范化、信息化
基于部门结构化数据的统计分析
基于企业的结构化数据的统计分析
基于大数据、数据挖掘技术的决策分析
基于大数据、数据挖掘、人工智能技术的决策分析系统
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相关题目
【单选题】 组织和分析大数据或非结构化的海量数据的方法是什么
①  数据集市
②  分布式系统基础架构
③  内存计算
④  数据仓库
【判断题】 大数据保存的是结构化或者半结构化的数据。
①  正确
②  错误
【判断题】 随着大数据时代的到来,数据将从非结构化到半结构化。
①  正确
②  错误
【单选题】 ()是指如何把大数据智能化的潜力挖掘出来。
①  数据智能
②  群体智能
③  跨媒体智能
④  智能系统
【单选题】 ()是指如何把大数据智能化的潜力挖掘出来。。
①  数据智能
②  群体智能
③  跨媒体智能
④  智能系统
【单选题】 根据《人工智能技术发展趋势及应用(下)》,大数据决策受众不包括( )。
①  消费者
②  企业
③  个人
④  民众
【单选题】 大数据的(),是大数据技术的核心,也是人工智能的核心。
①  数据获取与储存
②  数据挖掘与机器学习
③  数据交互与可视化
④  数据管理运作
【单选题】 大数据的 ,是大数据技术的核心,也是人工智能的核心
①  数据获取与储存
②  数据挖掘与机器学习
③  数据交互与可视化
④  数据管理运作
【单选题】 ( )是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析,提取有用信息,形成结论并对数据加以详细研究和概括总结的过程。
①  数据仓库
②  数据安全
③  数据分析
④  数据挖掘
【单选题】 大数据很多是半结构化非结构化的这种多维数据,而且它持续实时产生,据统计上它的年负荷增长率不低于( )。
①  60%
②  80%
③  70%
④  90%
随机题目
【单选题】 下列四组内力组合作用中,控制钢筋混凝土大偏心构件配筋的内力组合为()。
①  M=100kN×m,N=150kN
②  M=100kN×m,N=500kN
③  M=200kN×m,N=150kN
④  M=200kN×m,N=500kN
【单选题】 混凝土强度等级按照()确定。
①  立方体抗压强度标准值
②  轴心抗压强度平均值
③  立方体抗压强度标准值
④  轴心抗压强度设计值
【单选题】 钢筋混凝土受扭构件中受扭纵筋和箍筋的配筋强度比说明,当构件破坏时,( )
①  纵筋和箍筋基本都能达到屈服
②  仅箍筋达到屈服
③  仅纵筋达到屈服
④  纵筋和箍筋都不能达到屈服
【单选题】 混凝土偏心受压构件,其大小偏心受压的根本区别是()。
①  截面破坏时,受压钢筋是否屈服
②  截面破坏时,受拉钢筋是否屈服
③  偏心距的大小
④  受压一侧混凝土是否达到极限压应变值
【单选题】 减少钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度,首先应考虑到的措施是()。
①  采用细直径的钢筋或变形钢筋
②  增加配筋率
③  增加截面的高度
④  提高混凝土的强度等级
【单选题】 梁斜截面抗剪强度计算时,当V≤0.7tbh0时,则( )
①  需要计算配置腹筋
②  按照构造要求配置腹筋
③  不需要配置腹筋
④  可随意配置腹筋
【单选题】 下列()项属于超出正常使用极限状态。
①  在荷载设计值作用下轴心受拉构件的钢筋达到屈服强度;
②  吊车梁垫板下混凝土局部受压,承载力不足
③  构件失去稳定
④  在荷载标准值作用下梁中裂缝宽度超出《混凝土结构设计规范》限制
【单选题】 受扭构件破坏形态与受扭纵筋和受扭箍筋配筋率的大小有关,大致可分为()
①  适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏
②  适筋破坏、部分超筋破坏、超筋破坏和少筋破坏
③  适筋破坏、部分少筋破坏、超筋破坏和少筋破坏
④  适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏和无筋破坏
【单选题】 在轴向压力和剪力的共同作用下,混凝土的抗剪强度:()
①  随压应力的增大而增大
②  随压应力的增大而减小
③  与压应力无关
④  随压应力的增大而增大,超过一定值后,反而会减小
【单选题】 钢筋混凝土T形和I形截面剪扭构件可划分成矩形块计算,此时()。
①  腹板承受截面的全部剪力和扭矩;
②  翼缘承受截面的全部剪力和扭矩
③  截面的全部剪力由腹板承受,截面的全部扭矩由腹板和翼缘共同承受
④  截面的全部扭矩由腹板承受,截面的全部剪力由腹板和翼缘共同承受