⑤ データエンジニアリング力

データサイエンティスト検定リテラシーレベル217

問題

AutoMLが内部で行う処理として通常含まれないものはどれか。

A外れ値や欠損データの自動削除
B目的の判定に最適なモデルの選定
Cビジネス課題の要件定義の自動化✓ 正解
D説明変数の加工や最適な組み合わせの選定

正解

Cビジネス課題の要件定義の自動化

解説

データの前処理やモデル選定は自動化されますが、ビジネス課題自体の要件定義は人が行う必要があります。

分野解説:⑤ データエンジニアリング力

システム開発とAI活用の実装面を学ぶ分野です。ホワイトボックステスト・ブラックボックステスト・境界値分析といったソフトウェアテストの手法、Pythonの機械学習ライブラリ、音声認識のWER(単語誤り率)などのAI精度評価、AIによるコードレビューといった開発現場での実践知識が問われます。データサイエンスを支えるエンジニアリングの土台なので、テスト技法やライブラリの役割を実務のイメージと結びつけて理解するのが効果的です。

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データサイエンティスト検定リテラシーレベルについて

DS検定リテラシーレベルの基礎を固める

主催一般社団法人 データサイエンティスト協会
出題形式100問(CBT方式)
試験時間100分
受験料11,000円(税込)※学生5,500円
合格基準合格基準は公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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