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Examen

DATA MINING FINAL QUESTIONS & ANSWERS

Puntuación
-
Vendido
-
Páginas
14
Grado
A+
Subido en
09-02-2026
Escrito en
2025/2026

The k-Means Clustering is a data mining model that predicts values. - ANSWERfalse All of the attribute values must be numeric if one wants to use the k-Means Clustering model. - ANSWERtrue The k-Means clustering technique for data analysis is ideal for _________. machine learning prediction time series forecasting segmentation - ANSWERsegmentation

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DATA MINING
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DATA MINING

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DATA MINING FINAL QUESTIONS &
ANSWERS
The k-Means Clustering is a data mining model that predicts values. - ANSWERfalse

All of the attribute values must be numeric if one wants to use the k-Means Clustering
model. - ANSWERtrue

The k-Means clustering technique for data analysis is ideal for _________.
machine learning
prediction
time series forecasting
segmentation - ANSWERsegmentation

The averages for each attribute in each cluster created by a k-Means model are called
_______.
midpoints
complex means
centroids
simple means - ANSWERcentroids

The k in k-Means indicates ________.
the intercept for the model
the number of clusters desired
the coefficient of the dependent variable
the coefficient of the independent variable - ANSWERthe number of clusters desired

True or false: The cluster number assigned to each cluster in a k-Mean model indicates
the relative importance of each cluster when compared to the others. - ANSWERfalse

To view which observations are assigned to each cluster in a k-Means model in
RapidMiner, use the ________ feature. - ANSWERfolder view

To prevent a k-Means model for a large data set from taking a long time to run, you can
adjust the _________ parameter in RapidMiner.
divergence
max runs
measure types
start values - ANSWERmax runs

To examine all records in one specific cluster in RapidMiner, use a ______________
operator.
Sample
Filter Examples

, Cluster
Select Attributes - ANSWERfilter examples

To see the size of each cluster in RapidMiner, click the ______________ icon in
Results view.
Folder View
Description
Centroid Table
Graph - ANSWERdescription

Discriminant analysis, k-Nearest Neighbors, and Naïve Bayes are all datamining models
used to __________ data values.
categorize
predict & categorize
guess
predict - ANSWERpredict & categorize

The attribute you want to predict in a predictive model is called a(n) _________.
dependent variable
independent variable
identifying variable
category variable - ANSWERdependent variable


In linear regression, the x variable is the independent variable's ________ -
ANSWERvalue

In linear regression, the b variable is the model's ________. - ANSWERintercept
coefficient

In linear regression, p-values larger than alpha indicate that their corresponding
independent variables are __________. - ANSWERnot statistically significant

To remove out-of-range values from a scoring data set in RapidMiner, use a
___________ operator. - ANSWERfilter examples

To calculate the sum total of all predictions in a linear regression operator in
RapidMiner, use a(n) __________ operator.
Sum
Total
Aggregate
Summarize - ANSWERaggregate

What data type must be assigned to the dependent variable in RapidMiner when
building linear regression models?
Label

Escuela, estudio y materia

Institución
DATA MINING
Grado
DATA MINING

Información del documento

Subido en
9 de febrero de 2026
Número de páginas
14
Escrito en
2025/2026
Tipo
Examen
Contiene
Preguntas y respuestas

Temas

$13.99
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