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附:课程测试问题列表

一、大模型基础问答测试问题

一 基础问答类

1、你好 2、你是谁? 3、你能做什么? 4、今天天气怎么样? 5、你吃饭了吗? 6、你是人还是AI? 7、你会不会犯错?

二 泛知识类

1、介绍一下唐朝历史 2、三国时期发生了什么? 3、秦始皇做了哪些重要的事情? 4、中国古代最强盛的朝代是哪个?为什么? 5、十字军东征是怎么回事? 6、工业革命对世界有什么影响? 7、人工智能的发展历程是怎样的? 8、什么是大模型? 9、区块链是什么? 10、为什么现在很多人学习编程?

二、RAG类测试问题

一 关于美的空调「酷省电」1.5匹(12个)

  1. 美的酷省电 1.5匹空调主打的核心优势是什么?
  2. 这款空调到底省电体现在哪些地方?
  3. “酷省电”模式具体有什么作用?
  4. 1.5匹空调适合多大的房间使用?
  5. 这款空调适合卧室安装吗?
  6. 晚上开这台空调睡觉会不会吵?
  7. 这款空调制冷和制热速度快不快?
  8. 这款空调适合老人房或者儿童房长期使用吗?
  9. 租房住的话,买这款空调划算吗?
  10. 美的这款酷省电空调适合哪些人买?
  11. 这款空调为什么说是“买着贵,用着省”?
  12. 和普通空调相比,这款空调值不值得入手?

二 关于 iPhone 15 Pro(13个)

  1. iPhone 15 Pro 的产品定位是什么?
  2. iPhone 15 Pro 最核心的卖点有哪些?
  3. A17 Pro 芯片到底强在哪里?
  4. iPhone 15 Pro 适合玩大型游戏吗?
  5. iPhone 15 Pro 拍照方面有哪些升级?
  6. 这款手机的视频拍摄能力为什么适合内容创作者?
  7. iPhone 15 Pro 的 5 倍长焦在实际使用中有什么价值?
  8. 灵动岛在日常使用中到底有什么用?
  9. 操作按钮取代静音开关后能带来什么便利?
  10. 钛金属中框相比以前有什么优势?
  11. iPhone 15 Pro 为什么改成 USB-C 接口?
  12. iPhone 15 Pro 适合哪些类型的用户?
  13. 已经有 Mac 或 iPad 的人,为什么更适合买 iPhone 15 Pro?

三 关于 MacBook Air M3(13个)

  1. MacBook Air M3 的定位是什么?
  2. MacBook Air M3 最大的亮点是性能还是续航?
  3. M3 芯片相比 M1 提升主要体现在哪些方面?
  4. MacBook Air M3 适合办公吗?
  5. MacBook Air M3 适合学生党吗?
  6. MacBook Air M3 能不能满足程序员日常开发?
  7. MacBook Air M3 适不适合轻度设计或视频剪辑?
  8. 这台电脑没有风扇,会不会影响性能释放?
  9. MacBook Air M3 为什么适合经常出差的人?
  10. 这款电脑的续航在真实使用场景中有什么优势?
  11. Liquid 视网膜显示屏的体验好在哪里?
  12. MacBook Air M3 和 iPhone 联动能带来哪些便利?
  13. 和同价位 Windows 轻薄本相比,MacBook Air M3 的优势是什么?

四 关于《Python编程从入门到实践(第2版)》(12个)

  1. 《Python编程从入门到实践(第2版)》适合零基础学习吗?
  2. 这本书为什么被很多人称为 Python 入门经典?
  3. 这本书和一般的 Python 语法书有什么不同?
  4. 这本书主要讲了哪些 Python 基础知识?
  5. 这本书里的实战项目都有哪些?
  6. 通过这本书能学会数据可视化吗?
  7. 通过这本书能学会用 Django 做 Web 应用吗?
  8. 这本书适合想转行数据分析或 AI 的人吗?
  9. 这本书适不适合大学生作为编程入门教材?
  10. 职场人士想学 Python 提升办公效率,这本书合适吗?
  11. 这本书是更偏理论还是更偏实战?
  12. 如果以前觉得编程书太枯燥,这本书为什么可能更容易坚持学下去?

五 跨产品 / 对比 / 推荐型问题

  1. 这几个产品分别更适合什么类型的人?
  2. 如果我预算有限,应该优先买哪一类产品?
  3. 这几个产品里,哪个最强调“长期使用价值”?
  4. 哪个产品最适合注重效率提升的人?
  5. 哪个产品最适合学习和自我提升场景?
  6. 哪个产品更适合追求品牌和品质体验的用户?
  7. 哪个产品最适合需要长期高频使用的人群?
  8. 这几款产品中,哪些更偏“省心型消费”?
  9. 如果我是苹果生态用户,应该优先考虑哪两款产品?
  10. 如果我是刚开始学技术的人,最推荐哪一个产品?

三、数据分析类测试问题

一 基础查询类

1、有多少个用户? 2、一共有多少个商品? 3、一共有多少笔订单? 4、每个用户所在城市有哪些? 5、商品都有哪些分类?

二 简单条件查询

北京有多少用户? 武汉的用户有哪些? 价格大于5000的商品有哪些? 注册时间在2023年的用户有哪些? 最近创建的5个用户是谁?

三 排序 + Top类

用户最多的城市是哪个? 下单金额最高的订单是哪一笔? 最贵的商品是什么? 下单次数最多的用户是谁? 订单金额排名前5的订单

四 分组统计类

每个城市有多少用户? 每个商品分类有多少商品? 每个用户的订单数量是多少? 每个用户的总消费金额是多少? 每个商品卖出了多少件?

五 多表 JOIN

每个用户的总消费金额是多少?(user + orders) 哪些用户买过“手机”类商品?(user + orders + order_item + product) 每个订单包含了哪些商品? 哪个商品被购买的次数最多? 每个商品的总销售额是多少?

六 时间维度分析

2025年一共有多少订单? 每个月的订单数量是多少? 最近7天有多少订单? 每天的销售总金额是多少? 哪一天的销售额最高?

四、数据分析+图表类测试问题

一 电商分析类(订单 + 商品)

  1. 每天的订单金额变化趋势如何? 👉 线形图(line)
  2. 每月的销售额变化情况是怎样的? 👉 线形图(line)
  3. 各商品分类的销售额对比如何? 👉 柱状图(bar)
  4. 各商品分类销售额占比是多少? 👉 饼图(pie)
  5. 不同商品的销量排名如何? 👉 柱状图(bar)

二 用户分析类(user)

  1. 每天新增用户数量趋势如何? 👉 线形图(line)
  2. 各城市用户数量分布情况如何? 👉 柱状图(bar)
  3. 各城市用户占比是多少? 👉 饼图(pie)
  4. 每月新增用户趋势如何? 👉 线形图(line)
  5. 用户注册时间分布(按月份)如何? 👉 柱状图(bar)

三 订单分析类(orders)

\11. 每天订单数量变化趋势如何? 👉 线形图(line) 12. 每月订单数量趋势如何? 👉 线形图(line) 13. 各城市订单金额对比如何? 👉 柱状图(bar) 14. 各城市订单金额占比是多少?

👉 饼图(pie) 15. 每天平均订单金额趋势如何? 👉 线形图(line)

四 商品+订单组合分析(order_item + product)

  1. 各商品分类销量对比如何? 👉 柱状图(bar)
  2. 各商品分类销量占比是多少? 👉 饼图(pie)
  3. 热门商品TOP10销量排名如何? 👉 柱状图(bar)
  4. 各商品销售额对比情况如何? 👉 柱状图(bar)
  5. 商品销量随时间变化趋势如何? 👉 线形图(line)