Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
informatika_testy_reshennye_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
464.9 Кб
Скачать

2. Регрессионного анализа

3. дисперсионного анализа

4. логического анализа

[14]

Для каждой из 10 провинций Канады было определено среднее количество потребляемых на человека напитков и среднее количество сигарет. Было построено поле корреляции и обнаружена сильная положительная корреляционная связь. Какое из следующих высказываний является корректным?

1. Это означает, что курение приводит к тому, что человек больше пьет

2. Это означает, что потребление большого количества напитков вызывает курение

3. Мы не можем сказать какой из признаков является причиной, и какой следствием, но существует сильная зависимость между курением и потреблением спиртных напитков

4. Это может быть примером корреляционной связи, вызванной общей причиной, т.к. и большое количество потребленных сигарет, как и напитков могут быть связаны с высокими доходами семьи, которые сильно варьируются в различных провинциях Канады

[15]

Укажите этапы проведения анализа связи переменных:

1. Корреляционный анализ

2. Метод множестенно-качественных сравнений

3. Расчет параметров и построение регрессионных моделей

4. Проверка регрессионной модели данных на нормальность

5. Выяснение статистической значимость

6. Применение статистически значимой модели

[16]

Стандартный способ выявления взаимосвязи нескольких переменных, измеряемых в порядковой или интервальной шкалах

1. подсчет коэффициента вариации

2. подсчет уровня значимости

3. постороение 3-D модели данных

4. подсчет коэффициента корреляции

[17]

В каких пределах измеряется коэффицинт корреляции?

1. [-1;0]

2. [-1;1]

3. [0;1]

4. [0%;100%]

[18]

Отрицательное значение коэффициента корреляции говорит о:

1. отсутствии связи

2. наличии обратной связи

3. наличии прямой связи

4. неверном решении

[19]

Коэффициент корреляции для нормально распределенных наблюдений называется ...

1. коэффициент корреляции Спирмена

2. коэффициент корреляции Пирсона

3. коэффициент ранговой корреляции Кендалла

4. критерий Манна-Уоллеса

[20]

Наглядное представление о наличии или отсутствии корреляции называется

1. кривая корреляции

2. корреляционное поле

3. регрессионный уровень

4. линия тренда

[21]

Вытянутость корреляционного поля в диагональном направлении свидетельствует о ...

1. наличии корреляции между обоими признаками

2. отсутствии корреляции между обоими признаками

[22]

Абсолютная величина, на которую в среднем изменяется величина одного признака при изменении другого связанного с ним признака на установленную единицу измерения называется ...

1. коэффициент корреляции

2. коэффициент регрессии

3. ошибка регрессии

4. стандартная ошибка коэффициента корреляции

[23]

Модульное значение коэффициента корреляции выше 0,8 характеризуют ...

1. сильную взаимосвязь

2. слабую взаимосвязь

3. выраженную взаимосвязь

4. отсутствие связи

[24]

Модульное значение коэффициента корреляции в интервале от 0,8 до 0,5 характеризуют ...

1. сильную взаимосвязь

2. слабую взаимосвязь

3. выраженную взаимосвязь

4. отсутствие связи

[25]

Модульное значение коэффициента корреляции в интервале от 0,2 до 0 характеризуют ...

1. сильную взаимосвязь

2. слабую взаимосвязь

3. выраженную взаимосвязь

4. отсутствие связи

№8

[1]

Телеметрия это...

1. исследования связанные с измерением физических параметров или функциональных показателей биологических тканей - мышц, связок, сухожилий, клеточных мембран

2. дистанционное исследование различных процессов, объектов или явлений путем измерения их параметров и передачи этих сведений на расстояние

[2]

Биоинженерия это ...

1. исследования связанные с измерением физических параметров или функциональных показателей биологических тканей - мышц, связок, сухожилий, клеточных мембран

2. дистанционное исследование различных процессов, объектов или явлений путем измерения их параметров и передачи этих сведений на расстояние

[3]

Перечислите ситуации, в которых может быть использована телеметрия

1. больной, находящийся вне лечебного или консультативного центра

2. спортсмен в процессе тренировки

3. слежение за состоянием здоровья больного, находящегося на приеме у врача

4. слежение за состоянием здоровья космонавтов, работающих на орбите

5. контроль физиологических функций организма больного, находящегося в барокамере, кардиологическом или реанимационном отделении и т.д.

[4]

Датчик - это

1. Устройство, предназначенное для хранения информации о биосигнале

2. Прибор для вывода информации о состоянии биологического объекта

3. Это регистратор биологического сигнала

[5]

Для связи датчика с устройством обработки биосигналов применяется радиоканал в случае

1. Если датчик находится далеко от прибора обработки биосигнала (несколько метров)

2. Если датчик оптический

3. Если датчик является высокотехнологичным устройством съема биологической информации

[6]

Оптический канал связи датчик-устройство обработки биосигнала применяется в случае

1. Если датчик находится далеко от прибора обработки биосигнала (несколько метров)

2. Если датчик находится в непосредственной близости от прибора либо на небольшом расстоянии (до метра)

3. Исключительно, если датчик оптический

[7]

Любое электрофизиологическое исследование представляется следующими этапами

1. съем

2. регистрация

3. раскодировка

4. обработка сигналов биологической активности

5. распечатка сигналов биологической активности

[8]

Биологическим электродом называется

1. устройство, используемое при съеме биоэлектрических потенциалов, имеющие токосъёмную поверхность и выходные элементы

2. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, находящимся в электрическом поле исследуемого объекта

[9]

Токосъемная поверхность

1. поверхность электрода, через которую непосредственно проходит электрический ток, и которая не контактирует с биологическим объектом

2. часть поверхности электрода, непосредственно или через контактное вещество контактирующая с биообъектом и обеспечивающая съем биопотенциалов

[10]

Потенциальный электрод

1. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, в котором электрический потенциал стремится к нулю

2. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, находящимся в электрическом поле исследуемого объекта

3. электрод, не участвующий в съеме биоэлектрических потенциалов, подключенный к нейтральной клемме измерительного прибора

[11]

Нулевой электрод

1. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, в котором электрический потенциал стремится к нулю

2. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, находящимся в электрическом поле исследуемого объекта

3. электрод, не участвующий в съеме биоэлектрических потенциалов, подключенный к нейтральной клемме измерительного прибора

[12]

Нейтральный электрод

1. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, в котором электрический потенциал стремится к нулю

2. отводящий электрод, контактирующий с участком биообъекта, находящимся в электрическом поле исследуемого объекта

3. электрод, не участвующий в съеме биоэлектрических потенциалов, подключенный к нейтральной клемме измерительного прибора

[13]

Медицинское изображение может быть получено...

1. копированием с экрана монитора

2. радиологическими методами

3. физиотерапевтическими методами

4. нерадиологическими методами

[14]

Медицинское изображение

1. анамнез

2. визуальная информация о внутренних структурах и функциях человеческого тела

3. электронная медицинская карта

4. любое изображение, хранящееся на медицинском сервере

[15]

Назначение радиологических методов

1. сделать доступным для визуального восприятия информацию, которая не воспринимается непосредственно зрением

2. получение изображений, отснятых видеокамерой (эндоскопия) или сфотографированных (микроскопические изображения в гистологии, патологии, дерматологические изображения и т.д.)

[16]

Назначение нерадиологических методов

1. сделать доступным для визуального восприятия информацию, которая не воспринимается непосредственно зрением

2. получение изображений, отснятых видеокамерой (эндоскопия) или сфотографированных (микроскопические изображения в гистологии, патологии, дерматологические изображения и т.д.)

[17]

Аналоговые изображения

1. изображения, которые несут в себе информацию беспрерывного характера

2. изображения, полученные с помощью компьютера

3. изображения полученные путем импорта данных из аналогичных исходным источников

[18]

Цифровые изображения

1. изображения, которые несут в себе информацию беспрерывного характера

2. изображения, полученные с помощью компьютера

3. изображения полученные из цифровых комбинаций, соответствующих определенным заболеваниям

[19]

Аналогово-цифровой преобразователь

1. Предназначен для преобразования и обработки биологических сигналов

2. Преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой

3. Преобразовывает непрерывный сигнал в дискретный

4. Преобразовывает дискретный сигнал в непрерывный

[21]

Телеметрические системы применяются

1. Для контроля функционального состояния организма, находящегося в движении

2. Для контроля функционального состояния биологического объекта, удаленного от устройств сбора биоинформации

3. Для задач управления биологическими объектами

[22]

Все медицинские изображения в лучевой диагностике могут существовать...

1. в виде твердых копий

2. на магнитных носителях

3. в виде гибких копий

4. в зафиксированном исключительно на бумаге виде

5. в нефиксированном виде

[23]

Методами получения двумерных медицинских изображений являются

1. цифровая радиология

2. последовательность радиологических изображений или томографическое изображение динамического объекта

3. компьютерная томография

4. ядерный магнитный резонанс

5. 2D-ультразвук

[24]

Методами и источниками трехмерных изображений являются

1. последовательность радиологических изображений или томографическое изображение динамического объекта

2. объемное томографическое изображение части статического объекта

3. электромагнитное излучение

4. ультразвук

[25]

Цифровая обработка изображения может использоваться с целью:

1. улучшения качества изображения, компенсации дефектов регистрирующей системы и уменьшение шума

2. расчета клинически важных количественных параметров

3. облегчение ассоциации с искомым источником

4. облегчение интерпретации (распознавание структуры, вычисление дозы для лучевой терапии)

[26]

Обработка и анализ цифровых изображений состоит из следующих этапов

1. Предварительная обработка

2. Изменение контрастности изображения

3. Сегментация

4. Расчет параметров

5. Интерпретация изображений

6. Кодирование изображений

[27]

Униполярное отведение

1. оба электрода являются измерительными, и разность потенциалов регистрируется между двумя точками поверхности тела

2. в требуемых точках биообъекта накладываются две группы электродов, электроды каждой группы соединяются через суммирующие цепи и образуют две ветви отведения

3. позволяет регистрировать биоэлектрическую активность в точке наложения электрода

[28]

Биполярное отведение

1. оба электрода являются измерительными, и разность потенциалов регистрируется между двумя точками поверхности тела

2. в требуемых точках биообъекта накладываются две группы электродов, электроды каждой группы соединяются через суммирующие цепи и образуют две ветви отведения

3. позволяет регистрировать биоэлектрическую активность в точке наложения электрода

[29]

Многоэлектродное отведение

1. в требуемых точках биообъекта накладываются две группы электродов, электроды каждой группы соединяются через суммирующие цепи и образуют две ветви отведения

2. позволяет регистрировать биоэлектрическую активность в точке наложения электрода

[30]

Артефакты это случайные помехи, причинами которых может быть...

1. наводка промышленной частоты 50 Гц от сети переменного тока

2. изменение параметров контура передачи сигнала, что приводит к случайной модуляции величины полезного сигнала

3. биоэлектрическая активность органов, не имеющая непосредственного отношения к работе исследуемых органов и тканей

31. Аналоговые изображения-изображения, которые несут в себе информацию беспрерывного характера

№13

[1]

Информационная система это:

+1. организованно упорядоченная совокупность документов и информационных технологий, в том числе, с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы

2. совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе, с использованием средств медицинской техники и связи

3. медицинский документ используемый в вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.

[2]

Медицинская информационная система (МИС):

1. аппаратные и программных средств, предназначенных для работы компьютерных сетей и интернеет технологий

+2. комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматизации работы медицинских учреждений

3. комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для компьтеризации работы комплекса учреждений

[3]

Цели создания МИС:

+1. повышение качества деятельности медицинских работников и учреждений здравоохранения

+2. ликвидация трудоемких, малоэффективных процессов ручной обработки и анализа медицинских данных

3. обеспесения доступа медицинского персонала к глобальной сети интернет

+4. обеспечение эффективного обмена информацией с другими информационными системами

[4]

Основной задачей информационной системы является

1. удовлетворение конкретных информационных потребностей во всемирной сети Интернет

+2. удовлетворение конкретных информационных потребностей в рамках конкретной предметной области

3. получение информации в определенной локальной сети

? [5]

Классификации информационных систем

+1. по степени распределённости

2. классификация по техническому обеспечению

+3. классификация по степени автоматизации

+4. классификация по характеру обработки данных

5. по точности данным

+6. классификация по сфере применения

+7. классификация по охвату задач (масштабности)

[6]

Классификация информационной системы по степени автоматизации делится на

1. персональная

+2. автоматизированные

3. полуавтоматически

+4. автоматические

[7]

Классификация информационной системы по охвату задач делятся на

1. Личная ИС

+2. Персональная ИС

3. Офисная ИС

+4. Групповая ИС

+5. Корпоративная ИС

[8]

Классификация информационной системы по сфере применения делятся на

+1. Экономическую ИС

2. Корпоративная ИС

+3. Медицинскую ИС

4. Техническая ИС

+5. Географическую ИС

?[9]

Совокупность обеспечивающих подсистем информационной системы

*1. Информационное обеспечение

2. База данных

*3. Математическое и программное обеспечение

*4. Техническое обеспечение

5. Комплексное обеспечение

*6. Организационное обеспечение

*7. Правовое обеспечение

[10]

Техническое обеспечение информационной системы это

1. совокупность математических методов

+2. комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы

3. соответствующая документация на эти средства и технологические процессы

4. комплекс технических средств, предназначенных для работы компьютерных сетей

[11]

Правовое обеспечение информационной системы это

1. совокупность законов, определяющих список физических лиц имеющих доступ к информационным системам, регламентирующих порядок работы, преобразования и использовании информации

+2. совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использовании информации

3. совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы

[12]

Организационное обеспечение информационной системы это

1. совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использовании информации

+2. совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы

[13]

Информационные медицинские среды (ИМС) - это

+1. качественно новая форма организации обмена информацией в медицине, которая дает возможность интегрировать в рамках единого технологического процесса МИС разных классов, которые пронизаны единым информационным потоком

2. аппаратные и программных средств, предназначенных для работы компьютерных сетей и интернеет технологий

3. комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматизации работы медицинских учреждений

[14]

Классификация МИС, определяемая спецификой решаемых ими задач:

+1. Административно-хозяйственные (офисные) медицинские системы

2. Экономические системы

+3. Системы для лабораторных и диагностических исследований

+4. Экспертные системы для диагностики, прогнозирования и мониторинга

+5. Системы информационного и библиографического поиска

6. Технические системы

+7. Обучающие системы