AWS CLF 問題1389-1392:AWSの機械学習とIoT

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AWS CLF 問題1389-1392:AWSの機械学習とIoT

問題1389:Amazon SageMakerは、どのようなサービスですか?

A) クラウドストレージサービス
B) 完全マネージド型の機械学習ワークフローサービス
C) データウェアハウスサービス
D) クラウドネットワーキングサービス

解答解説を開く
【正解】
B) 完全マネージド型の機械学習ワークフローサービス

【解説】
Amazon SageMakerは、完全マネージド型の機械学習ワークフローサービスであり、機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイをサポートします。開発者やデータサイエンティストが機械学習プロジェクトを容易に管理できるように設計されており、Jupyter Notebookなどのツールを使用して開発環境を構築する手間を省きます。また、推論モデルのデプロイに関する作業も自動化されており、開発者はモデルの組み込み作業にかける時間を短縮できます。

問題1390:AWS IoTは何をサポートするサービスですか?

A) クラウドストレージサービス
B) 完全マネージド型の機械学習ワークフローサービス
C) インターネット接続デバイス向けの広範な機能を提供するサービス
D) データウェアハウスサービス

解答解説を開く
【正解】
C) インターネット接続デバイス向けの広範な機能を提供するサービス

【解説】
AWS IoTは、エッジからクラウドまでの広範な機能を提供し、インターネットに接続されたデバイス向けに幅広い機能を提供するサービスです。ほぼすべてのユースケースでIoTソリューションを構築できる包括的なセキュリティ機能を備えており、予防的なセキュリティポリシーの作成やセキュリティ問題への迅速な対応が可能です。

問題1391:データの蓄積が重要な理由の一つは何ですか?

A) クラウドコストの削減
B) インフラストラクチャの簡素化
C) データ分析と機械学習のサポート
D) セキュリティの向上

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【正解】
C) データ分析と機械学習のサポート

【解説】
データは価値の源であり、データを蓄積することでデータ分析や機械学習モデルのトレーニング、評価に利用できます。多くのビジネスや科学的な問題はデータに基づいて解決されます。データの蓄積は、有益な情報を抽出し、意思決定プロセスを改善するために不可欠です。また、機械学習モデルのトレーニングには大量のデータが必要であり、データの蓄積はこれをサポートします。

問題1392:データレイクの基本的なアイデアは何ですか?

A) データを階層的に整理してアクセスを制御する。
B) データを即座に分析できるようにする。
C) データを暗号化してセキュリティを強化する。
D) データを破棄せずにそのまま保存し、必要なときに変形して利用する。

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【正解】
D) データを破棄せずにそのまま保存し、必要なときに変形して利用する。

【解説】
データを破棄せずにそのまま保存し、必要なときに変形して利用する: これがデータレイクの基本的なアイデアです。データレイクは、さまざまな形式やソースのデータを中央のリポジトリに保管し、必要なときにデータを変換して分析、可視化、機械学習などの用途に使用します。データを破棄せずに保持することで、将来の要件に合わせてデータを利用できます。