『ディープラーニングG検定 最強の合格問題集』出張版

【G検定】AIの開発と運用をつなぐ「MLOps」、正しい説明はどれ?

AIの基礎から法律・倫理まで幅広い領域が問われる資格「G検定」。試験範囲の中でも重要度の高いテーマを1問ずつ取り上げ、理解の定着に役立つポイントを確認していきます。今回は、AIモデルの開発から運用までを連携し、システム導入後も継続的な改善を回す仕組みである「MLOps」について解説します。

 「G検定」(ジェネラリスト検定)は、AI(人工知能)技術全般、特に機械学習やディープラーニングの基礎を体系的に学ぶ資格試験です。AI人材の需要の高まりとともに受験者数は年々増加しており、企業でも従業員への取得を奨励する動きが広がっているそうです。

 本記事はSBクリエイティブ刊『ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格問題集[第2版]』(ヤン・ジャクリン 著)から、G検定の出題範囲を踏まえた問題と解説を1問1答形式で紹介します。今回は、AIモデルの開発から運用までを連携し、システム導入後も継続的な改善を回す仕組みである「MLOps」について解説します。

書籍紹介

ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)
最強の合格問題集[第2版]

著者:ヤン・ジャクリン

SBクリエイティブ 2,805円

究極の332問+模試2回(PDF)

G検定の問題集の決定版がパワーアップ!

効率的に1発合格をサポートします。

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問題

MLOpsの考え方として、最も適切な選択肢を1つ選べ。

  1. データ処理から機械学習モデルの構築と評価までを一気通質で行うAutoMLシステムの導入を推奨する。
  2. 本番環境に実装後も、予期せずトラブルに迅速に対応しやすいように、モデルの開発とモデルの運用が同じ担当者またはチームによって行われることが望ましい。
  3. 学習済みモデルが展開された後にも、追加学習を行うなどモデルを継続的に改善できる仕組みを特徴とする。
  4. 機械学習モデルを一度のみ訓練するのではなく、訓練データやアルゴリズムの種類を変えながら試行錯誤を繰り返すことで、モデルの性能を高めることを推奨する。


――答えは分かりましたか?



正解と解説

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