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220

問題

大規模言語モデルで生成したダミーデータをビジネス分析に利用する際のリスクとして適切なものはどれか。

A対象に関する実データの統計的性質と一致するとは限らない✓ 正解
B生成処理に膨大な手作業の時間がかかる
C一度生成したデータは二度と変更できなくなる
D少量のデータしか生成することができない

正解

A対象に関する実データの統計的性質と一致するとは限らない

解説

ダミーデータは要件に沿って作られますが、実世界の統計的な傾向と一致するわけではないため注意が必要です。

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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