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信息技术八年级下册(2024)技术实验 探究机器学习与传统程序的差异随堂练习题
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1.传统程序解决问题的核心方式是()
由数据自动总结规则
由人编写固定规则,计算机按指令执行
依靠模型自主学习
不需要明确输入条件
2.机器学习系统与传统程序最大的不同是()
必须由人编写每一步判断逻辑
能从数据中学习规律,自动优化判断
只能处理简单计算问题
运行速度一定更快
3.下列问题更适合用传统程序解决的是()
识别图片中的动物种类
根据固定公式计算学生成绩等级
智能语音转文字
根据消费记录推荐商品
4.机器学习系统在处理问题时,正确的流程顺序是()
输入数据→学习规律→生成模型→做出判断
编写规则→输入数据→直接输出结果
输入数据→直接判断→输出结果
生成模型→输入数据→学习规律
5.关于传统程序的特点,说法错误的是()
规则由人提前设定
处理规则固定的问题效率高
面对复杂多变数据时适应性强
结果可预测、可追溯
6.机器学习模型的作用是()
替代人编写所有代码
存储学习到的规律,用于新数据判断
只负责数据展示
提高计算机硬件运行速度
7.下列场景主要依靠机器学习实现的是()
计算器进行加减乘除运算
文字处理软件自动检查拼写错误
手机相册自动识别并分类人脸
按照固定格式生成报表
8.当问题规则复杂、数据量大且不断变化时,优先选择()
传统程序
机器学习方法
纯人工处理
简单脚本程序
二、多项选择题
以下属于传统程序特点的有()
规则明确固定
人编写代码定义处理逻辑
适合计算、判断逻辑清晰的问题
可自动从数据中学习
机器学习系统的优势体现在()
处理复杂、非结构化数据
自动发现数据中的规律
适应场景与数据的动态变化
无需数据即可做出准确判断
关于机器学习与传统程序,下列说法正确的有()
二者都是信息技术处理问题的方式
机器学习不是要完全取代传统程序
规则固定、逻辑简单用传统程序更合适
复杂识别、预测类任务常用机器学习
机器学习训练过程中需要的要素包括()
大量相关数据
学习算法
生成可用模型
人工编写全部判断规则
下列问题中,适合用机器学习解决的有()
语音识别与合成
图像内容识别
固定公式计算面积
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三、填空题
传统程序由人编写________,计算机严格按照步骤执行。
机器学习系统从________中学习规律,形成________,再对新数据进行判断。
规则固定、逻辑简单的问题,适合使用________解决。
机器学习处理问题时,不需要人工编写全部________,而是让系统自主学习。
传统程序的输出结果________,机器学习的判断能力可随数据增加不断________。
机器学习模型是系统学习后得到的________集合,用于辅助推理与判断。
四、判断题
传统程序必须由人提前设定好所有判断规则。()
机器学习可以完全不需要数据,直接凭空做出判断。()
计算器、成绩统计程序等都属于传统程序的应用。()
机器学习系统一旦训练完成,就永远不能更新优化。()
面对规则多变、数据复杂的场景,机器学习比传统程序更具优势。()
传统程序和机器学习是两种不同的问题解决思路,各有适用场景。()
五、简答题
请简要说明传统程序解决问题的基本过程。
机器学习系统处理问题的基本流程是什么?请分步骤说明。
请列举生活中2个传统程序应用实例和2个机器学习应用实例。
为什么在处理图像识别、语音对话等任务时,常用机器学习而不是传统程序?
结合学习体验,说一说机器学习与传统程序相比,最突出的三个特点。
六、情境分析题
学校要制作一个程序,根据学生的分数按固定规则判定等级(90-100为A,80-89为B,以此类推)。请问应该选择传统程序还是机器学习?说明理由。
某软件要实现“拍摄植物照片,自动识别植物名称”的功能。请问适合用哪种技术实现?为什么?
对比“用固定规则判断垃圾类别”和“用大量数据训练模型识别垃圾”两种方式,分别对应哪种技术?各有什么优缺点?
参考答案
单项选择题
1.B 2.B 3.B 4.A 5.C 6.B 7.C 8.B
多项选择题
1.ABC 2.ABC 3.ABCD 4.ABC 5.ABD
填空题
代码/指令/固定规则
数据、模型
传统程序
判断规则
固定可预测、优化/提升
规律/判断依据
判断题
1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√
简答题
人明确问题规则→编写程序代码→输入数据→计算机按代码执行→输出确定结果。
①收集并输入数据;②通过算法学习数据规律;③生成机器学习模型;④输入新数据;⑤模型做出判断并输出结果。
传统程序:计算器、成绩统计、固定格式报表;机器学习:人脸识别、语音转文字、智能推荐、垃圾智能识别。
这类任务规则复杂、数据多变,难以用固定代码描述所有情况;机器学习可从大量数据中学习特征规律,自动完成识别,适应性更强。
①从数据学习规律,不依赖人工编写全部规则;②适合处理复杂、非结构化数据;③可随数据增加优化判断能力,适应性强。
情境分析题
应选传统程序。理由:成绩等级规则固定、逻辑简单,用条件判断代码即可实现,结果稳定、效率高,不需要机器学习。
适合用机器学习。理由:植物种类繁多、形态差异大,无法用固定规则描述;机器学习可从大量植物图片中学习特征,实现自动识别。
固定规则对应传统程序,优点是简单直观、结果可控;缺点是难以覆盖所有情况,复杂场景易出错。数据训练模型对应机器学习,优点是适应复杂场景、识别更准确;缺点是需要数据、训练过程相对复杂。
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