考前複習

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該題集超級難,建議在基礎學習後使用,以訓練錯題記憶力,並幫助學習者理解錯誤背後的原因。題集包含 5 大 AI 領域的題目,每題皆有解析,無重複題目,適合考前複習和自我檢測。
針對邏輯回歸和SVM兩種機器學習算法進行了簡明介紹,並提供了初學者友好的解釋和範例。
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本文介紹了 MLOps 的核心概念,包括模型部署、監控、資料與模型迭代管理,以及自動化測試與更新,並透過實際案例展示其在金融風控和雲端 API 部署中的應用。
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闡述 iPAS AI 應用規劃師的重點知識,包括 RAG 技術如何從外部知識庫提升 AI 回答的準確性,以及 RPA 如何透過模擬人類操作提高工作效率,並指出 RPA 與 AI 結合的潛力。
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本文介紹了 AI 模型的擬合概念,比喻三種狀態以及過擬合的困擾,並提供了正則化和 Dropout 等方法來解決過擬合問題,以提升模型在新資料上的表現。
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本文為 iPAS AI 應用規劃師考試提供重點複習,概述了 K-means、布林型、標準差、決策樹、DBSCAN、線性回歸等基礎概念,並介紹了皮爾森積差相關、主成分分析、隨機森林等進階模型,以及擴散模型和 AR 模型在時序預測與圖像生成的應用,最後強調 AI 價值在組織中的擴散。
本網頁為 iPAS AI 應用規劃師考試提供考前重點摘要,專注於雲端服務架構的對比分析。
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GDPR 是歐盟嚴格的資料保護法律,對全球處理歐盟用戶資料的企業生效。台灣個資法則強調資料蒐集與處理的合法性。A備考需關注 GDPR 的跨國資料處理合規性,以及台灣個資法的規定,確保 AI 應用的合規與倫理。
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