A.數(shù)據(jù)清洗
B.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
C.可視化
D.數(shù)據(jù)建模
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A.分類區(qū)隔類
B.推測(cè)預(yù)測(cè)類
C.序列規(guī)則類
D.人工智能類
A.維是人們觀察數(shù)據(jù)的特定角度
B.維的層次性是由觀察數(shù)據(jù)細(xì)致程度不同造成的
C.“某年某月某日”是時(shí)間維的層次
D.“月、季、年”是時(shí)間維的層次
A.數(shù)據(jù)無時(shí)基
B.抽取程序的算法有差異
C.抽取的層次不同
D.缺乏集成性
A.±0.5%
B.±1%
C.±2%
D.±5%
A.格式錯(cuò)誤,無法解析
B.域名服務(wù)器錯(cuò)誤
C.DNS不支持該請(qǐng)求
D.域名不存在的查詢
最新試題
如何進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗()
最優(yōu)影響力模型選擇標(biāo)準(zhǔn)是()
在Hadoop集群中,一個(gè)MapReduce作業(yè)的執(zhí)行流程包括以下哪些()
AprioriAll算法存在的問題包括()。
關(guān)于ROC曲線和ROC統(tǒng)計(jì)量,正確的說法有()
樸素貝葉斯分類器對(duì)()數(shù)據(jù)具有較好的分類效果。
基于數(shù)據(jù)挖掘分析,開展業(yè)務(wù)質(zhì)量分析的分析與預(yù)判時(shí),下列哪項(xiàng)說法是錯(cuò)誤的()
關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘最為著名的是Agrawal等人提出的()及其改進(jìn)算法。
物聯(lián)網(wǎng)端到端質(zhì)量分析應(yīng)用中網(wǎng)絡(luò)接入時(shí)長(zhǎng)定界流程,當(dāng)下列哪些過程時(shí)延損耗較大需要轉(zhuǎn)EPC進(jìn)行處理()
高鐵用戶識(shí)別基于以下哪些信息()