1. 小王收集了近三年浙江省部分高校的一段录取分数线,存储到“gxlqx.xlsx”Excel文件中,部分数据如图所示:

请回答以下问题:

(1) 在数据分析和数据挖掘前,小王需要先对数据进行整理,下列关于数据整理的说法,正确的有(   )(多选,填字母) A. C5单元格数据缺失,可直接用温州医科大学“口腔医学”专业2020分数线填充 B. 第7行是重复数据,可以直接删除 C. D2单元格的分数线异常,可上网搜索实际数据并进行修改 D. 为了方便后续数据统计与分析,将“2021分数线”列数据中所有的“分”字去除
(2) 小王通过Python编程,检索2021年最低录取分数线最高的前10所学校,代码如下:

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif']=['simhei'] #指定中文默认字体

df=pd.read_excel ("gxlqx.xlsx")

df=df[0:10]

以下选项中有两项是能实现加框处功能的,请选择并按正确顺序填写

A . df=df.sort_values("最低分数线",ascending=True)

B . df=df.sort_values("2021 分数线",ascending=False)

C . df=df.groupby("2021 分数线",as_index=False).min()

D . df=df.groupby("学校",as_index=False).min()

(3) 小王对以上分析结果做了数据可视化处理,效果如下,请在划线处填入合适的代码。

x=df["学校"]

y=df["2021分数线"]

plt.title("2021年最低录取分数线排名的前10个学校")

plt.show ( )

【考点】
数据整理及其目的; 编程处理数据与可视化;
【答案】

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综合题 普通
能力提升
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3. 为了凸显图像的轮廓及其特征,可以对图像进行二值化处理。图像二值化是将图像上的像素点的灰度值设置为0或1(0表示黑色,1表示白色)。小明设计图像二值化算法如下:

输入数据:将原图的每个像素的RGB灰度值存入二维数组img中;

处理数据:如果一个像素的RGB灰度值大于或等于阈值,则将该像素RGB灰度值设置为1,否则设置为0;

输出数据:将处理后的数据以图像形式呈现。

例如:部分图像二值化过程图-1所示。

图-1

请回答下列问题:

(1) 根据题意,若阈值为100,则图中第一行二值化处理后的编码是(用十六进 制表示)。
(2) 在不改变大小的前提下,一张1024*768,256级灰度图像进行二值化处理后,其图像的压缩比是(   )(单选,填字母)。 A. 256:1 B. 8:1 C. 4:1 D. 2:1
(3) 实现图像二值化功能的Python程序段如下,请在划线处填入合适的代码。

from PIL import Image

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as pl

img=np.array(Image.open('deer.jpg').convert('L'))

key=int(input('请输入设定阈值: '))

rows,cols=img.shape

for i in range(rows):

    for j in range(cols):

        if :        #每个像素灰度值与阈值进行比较

            img[i,j]=1

        else:

            img[i,j]=0

#图像输出程序略

(4) 阈值为100的运行结果如图-2所示,若输入阈值为50,运行程序后输出的图像有可能的是(   )(单选,填字母)。

图-2

A. B. C.
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