⑤ DL理論基礎

G検定393

問題

モデルの学習において、予測値と実際の正解の値を比較し、その「ズレ」を数値化した関数を何と呼ぶか。

A活性化関数
B誤差関数(損失関数)✓ 正解
Cシグモイド関数
Dステップ関数

正解

B誤差関数(損失関数)

解説

この誤差関数の値が最小になるようにモデルの重みを調整していくことが学習の目的です。

分野解説:⑤ DL理論基礎

ディープラーニングを支える理論的な基礎を学ぶ分野です。ニューラルネットワークの構造、活性化関数、誤差逆伝播法、勾配降下法と各種最適化手法、勾配消失問題やその対策が中心テーマになります。なぜ深い層の学習が難しいのか、それをどう克服してきたのかという流れの理解が問われます。数式そのものより、各手法が「何を解決するためのものか」を押さえることが効率的な学習につながります。

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G検定について

AI・ディープラーニングを事業に活かす力を証明

主催一般社団法人 日本ディープラーニング協会(JDLA)
出題形式知識問題(多肢選択式)160問程度
試験時間オンライン試験100分・会場試験120分
受験料13,200円(税込)※学生5,500円
合格基準合格基準は公表されていない
難易度★★★☆☆(標準)
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