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2019上半年事业单位联考《综合应用能力》C类真题及答案(完美word版下载)
2023-10-17 01:13:48 【
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真题预览:
2019上半年事业单位联考《综合应用能力》C类真题及答案
???  2019年上半年全国事业单位联考C类《综合应用能力》真题????  材料一????  1997年,国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫败给了电脑深蓝2016年,谷歌人工智能AlphaGo又战胜了韩国棋手李世石,这标志着人工智能终于征服了它在棋类比赛中最后的弱——围棋,谷歌公司的DeepMind团队比预期提前了整整10年达到了既定目标。????  对计算机来说,围棋并不是因为其规则比国际象棋复杂而难以征服——与此完全相反,19×19的正方形棋盘中,落下的棋子就不能再移动了,只会在被对方棋子包围时被提走。了棋局结束时,占据棋盘面积较多的一方为胜者。????  围棋的规则如此简单,但对于计算机来说却又异常复杂,原因在于围棋的步数非常多,3580361方交替落子,整个棋局的总排列组合数共有约10171种可能性,这远远超过了宇宙中的原子总数——1080????  对于结构简单的棋类游戏,计算机程序开发人员可以使用所谓的暴力方法,再辅以一些技巧,来寻找对弈策略,也就是对余下可能出现的所有盘面都进行尝试并给予评价,而找出最优的走法。这种对整棵博弈树进行穷举搜索的策略对计算能力要求很高,对围棋或者象棋程序来说是非常困难的,尤其是围棋,从技术上来讲目前不可能做到。????  蒙特卡罗树搜索是一种基于蒙特卡罗算法的启发式搜索策略,能够根据对搜索空间的随机抽样来扩大搜索树,从而分析围棋这类游戏中每一步棋应该怎么走才能够创造最好机会。举例来说,假如筐里有100个苹果,每次闭着眼拿出1个,最终要挑出最大的1个,是先随机拿1个,再随机拿1个跟它比,留下大的,再随机拿1……每拿一次,留下的苹
果都至少不比上次的小,拿的次数越多,挑出的苹果就越大。但除非拿100次,否则无法肯定挑出了最大的。这个挑苹果的方法,就属于蒙特卡罗算法。虽然蒙特卡罗树搜索在此前一些弈棋程序中也有采用,在相对较小的棋盘中也能很好地发挥作用,但在正规的全尺寸棋盘上,这种方法仍然存在相当大的缺陷,因为涉及的搜索树还是太大了。????  AlphaGo——AlphaGo 深度卷积神经网络使用很多层的神经元,将其堆叠在一起,用于生成图片逐渐抽象的、局部的表征。对图像分析得越细,利用的神经网络层就越多。AlphaGo也采取了类似的架构,19×19卷积神经网络中的价值网络用于评估盘面,策略网络则用于采样动作。????  ——   I   中学习)阶段,拥有13层神经网络的AlphaGo借助围棋数据库KGS中存储30003000aba个二维棋局,a输入到一个卷积神经网络进行分类,分类的目标就是落子向量A通过不断的训练,尽可能让计算机得到的向量A接近人类高手的落子结果b这样就形成了一个模拟人类下围棋的神经网络,然后得出一个下棋函数F_go()当盘面走到任何一种情形的时AlphaGoF_gob率分布,并依据这个概率来挑选下一步的动作。在第二阶段——策略网络的强化学习(即从   Ⅱ   AlphaGo械地调用函数库,而类似于一种人类进化的过程AlphaGo会和自己的老版本对弈。即,先使用F_go1F_go1对弈,得到了一定量的新棋谱,将这些新棋谱加入到训练集当中,训练出新的F_go2,再使用F_go2F_go1对弈,以此类推,这样就可以得F_gonAlphaGo三阶段——价值网络的强化学习阶段,AlphaGo可以根据之前获得的学习经验得出估值函数vssF_ go()vs以及蒙特卡罗树搜索三者相互配合,使用F_ go()作为初始分开局,每局选择分数最高的方案落子,同时调用vs)在比赛中做出正确的判断。????  这就是AlphaGo给围棋带来的新搜索算法。它创新性地将蒙特卡罗模拟和价值网络、AlphaGo 脑,策略网络负责在当前局面下判断最好的下一步,可以理解为落子选择器价值网络负责评估整体盘面的优劣,淘汰掉不值得深入计算的走法,协助前者提高运算效率,可以理解为棋局评估器,通过两个大脑各自选择的平均值,AlphaGo最终决定怎样落子胜算最大。通过这种搜索算法,AlphaGo和其他围棋程序比赛的胜率达到了99.8%??
??  AlphaGo的飞快成长是任何一个围棋世界冠军都无法企及的。随着计算机性能的不断增强,遍历蒙特卡罗搜索树将进一步提高命中概率。大量的计算机专家,配合大量的世界围棋高手,在算法上不断革新,再配合不断成长的超级计算能力,不断地从失败走向成功,终打造出围棋人工智能。AlphaGo击败李世石后,欧洲围棋冠军樊麾说了这么一句话在对立面上,是人类战胜了人类????  材料二????  80M6721没到6月中句,M市气温就会蹿至35℃以上,仅有两年的高温日到7月才出现,1981年以M6-8M21世纪后每年首个高温日出现时间肯定早于上世纪80年代。????  在M市,一年中最热的时候莫过于7月,1997年以来,高温日数逐渐增多。截至20187月中旬,2018M市高于35℃的日子已有6个,比往年7月的平均数还多2个。可以确定,这一年M7月的高温日总数将是1997年以来最多的一年。另外据统计,M7的高温日整体多于6月和8月,照此趋势,20188月的高温日可能不会超过7月。????  近30M71999723℃,所以20187月下旬M市夜间的最低气温不会低于23℃????  30M6-8327202000年以后出现的,20186月和7月,M市已经分别出现了一次持续3天以上的高温。2018M3308M市不会出现3天以上的持续高温天气。????  30年来,M城市热岛效应愈发显著,城区与郊区的平均气温差值越来越大。20187M26.7℃2市中心的其他4个城区,2个郊区的气温最低。(注:高温日为日最高气温≥35℃?
???  材料三????  材料(一)细菌学家弗莱明的实验室里摆放着许多有毒细菌培养皿。多年来,????  他试验了各种药剂,力图找到一种能杀灭这些细菌的理想药品,但一直未能成功。1928年的一个早晨,他在检查细菌的变化时,突然发现一个葡萄状球菌的培养皿里长出了一团青色霉菌,并且其周围原来生长着的葡萄状球菌消失了,他进一步研究发现,这种青色霉菌对其他多种有毒细菌同样具有杀灭作用,他把这种青色霉菌分泌的杀菌物质称为青霉素。????  1870线18901892年,德国有些物理学家也观察到这一现象,但当时他们的注意力都集中在研究阴极射线的性1895他反复研究实验,最终发现了X射线,他也因此获得诺贝尔物理学奖。????  材料三丹麦天文学家第谷三十年如一日观测天象,记录了750颗星相对位置的变化,纠正了以往星表中的错误。但第谷不善于对感性材料进行科学抽象和概括,终究未能揭示行星运动规律。临终前,他把自已所有的材料交给了学生开普勒,要求他继续研究行星运动的理论。起初,开普勒以第谷宇宙体系为基本框架来探讨这个问题,但毫无所获,于是转而以哥白尼日心体系为基本框架展开研究。他精于理论思维和数学推导,根据老师留下的大量一手资料,最终发现了天体运动的三大定律,被誉为天空立法者????  【问题】????  问题一????  科技文献阅读题:请认真阅读文章,按照每道题的要求作答。50分)
????  根据材料一,回答下列问题:????  1.2B“A”“B”????  (1)国际象棋的走法不超过35*80种。????  (2)结构简单的棋类游戏可以通过对博弈树的暴力穷举搜索找出最优走法。????  (3)传统的计算机围棋程序能够完全尺寸棋盘的蒙特卡罗树模拟并计算最大胜率。????  (4)函数F_go(n)F_go(n-1)的胜率更高。????  2.填空题:请根据文意,分别填补两处缺项,没空不超过6个字。????       Ⅱ   ????  3.2B题号后填涂正确选项的序号,错选、少选均不得分。????  (1)这篇文章开头认为围棋是人工智能在棋类游戏中最弱项的原因是:??
??  A.围棋每一步可能的下法太多,无法使用穷举搜索????  B.围棋的规则对于计算机来说太复杂,无法理解????  C.单一的计算机神经网络难以应对围棋的搜索计算????  D.围棋盘面局势的评估缺乏现代就三家技术的支撑????  (2)下列关于AlphaGo“两个大脑的说法正确的是????  A.价值网络负责评估盘面优劣????  B.策略网络负责判断走法优劣????  C.策略网络能够协助价值网络提高运算效率????  D.价值网络和策略网络共同确定最终的落子位置????  4.比较分析AlphaGo新算法和蒙特卡罗树搜索的不同之处。????  要求:概括准确,层次清晰,文字简洁,不超过250字。??
??  5.请为本文写一篇内容摘要????  要求:全面、准确,条理清晰,不超过350字。????  问题二????  论证评价题阅读给定材料二,指出其中存在的4处论证错误并分别说明理由。请在答题卡上按序号分条作答,每一条先将论证错误写在“A”(不超过75字)再将相应理由写在“B”处(不超过50字)40分)????  问题三????  材料作文题:阅读下列材料,按要求作答。60分)????  参考给定材料三,科学发现并不偶然为话题,自选角度,自拟题目,写一篇议论文。????  要求:观点鲜明、论证充分,条理清晰,语言流畅,字数在800~1000字。????
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真题预览结束
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