⑤ DL理論基礎

G検定421

問題

勾配降下法で学習率が大きすぎる場合、どのような問題が発生するか。

Aパラメータの更新量が小さすぎて計算に時間がかかる
Bメモリが不足してプログラムがクラッシュする
C谷底を飛び越えてしまい、いつまでも最適解に辿り着かない✓ 正解
D即座に学習が完了してしまい過学習になる

正解

C谷底を飛び越えてしまい、いつまでも最適解に辿り着かない

解説

更新幅が大きすぎると、最小値を通り越してしまい学習が収束しなくなります。

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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