100% 무료 실제 업데이트 된 전문 기계 학습 엔지니어 질문 및 답변으로 쉽게 시험 합격 [Q32-Q50]

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새로운 전문 머신러닝 엔지니어 시험에 쉽게 합격하기 위한 검증된 정답

프로페셔널 머신러닝 엔지니어 시험은 머신러닝 기술을 사용하여 실제 문제를 해결하는 응시자의 능력을 평가하는 성과 기반 평가입니다. 프로페셔널 머신러닝 엔지니어 시험은 다양한 머신러닝 개념에 대한 이해와 실제 시나리오에서 이를 적용할 수 있는 능력을 입증해야 하는 일련의 실습 과제로 구성됩니다. 프로페셔널-머신러닝-엔지니어 시험은 온라인으로 진행되며 전 세계 어디에서나 응시할 수 있습니다.

 

NO.32 팀에서는 이미지에 운전면허증, 여권 또는 신용카드가 포함되어 있는지 예측하는 모델을 구축해야 합니다. 데이터 엔지니어링 팀은 이미 파이프라인을 구축하여 운전면허증 이미지 10,000개, 여권 이미지 1,000개, 신용카드 이미지 1,000개로 구성된 데이터 세트를 생성했습니다. 이제 다음과 같은 레이블 맵으로 모델을 학습시켜야 합니다: ['운전면허증', '여권', '신용 카드']. 어떤 손실 함수를 사용해야 하나요?

 
 
 
 

NO.33 귀하는 규제 대상 보험 회사의 ML 엔지니어입니다. 잠재 고객의 보험 신청을 수락하거나 거부하는 보험 승인 모델을 개발해 달라는 요청을 받았습니다. 모델을 구축하기 전에 어떤 요소를 고려해야 할까요?

 
 
 
 

NO.34 한 머신 러닝 전문가가 목표 지표로 ROC 곡선 아래 면적(AUC)을 사용하는 Amazon SageMaker를 사용해 트리 기반 앙상블 모델의 하이퍼파라미터 튜닝 작업을 시작합니다. 이 워크플로는 결국 24시간마다 부실해지는 데이터의 클릭을 모델링하기 위해 매일 밤 하이퍼파라미터를 재학습하고 조정하는 파이프라인에 배포됩니다.
이러한 모델을 훈련하는 데 걸리는 시간을 줄이고 궁극적으로 비용을 절감하기 위해 전문가는 입력 하이퍼파라미터 범위를 재구성하려고 합니다.
어떤 비주얼라이제이션이 이를 달성할 수 있을까요?

 
 
 
 

NO.35 대기업의 데이터 과학 책임자이며, 데이터 과학 팀은 최근 Kubeflow Pipelines SDK를 사용하여 교육 파이프라인을 오케스트레이션하기 시작했습니다. 팀이 사용자 정의 Python 코드를 Kubeflow Pipelines SDK에 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 코드를 Kubeflow Pipelines SDK와 신속하게 통합하려면 어떻게 진행해야 하나요?

 
 
 
 

NO.36 텍스트 분류 모델을 훈련했습니다. 다음과 같은 시그니처 정의가 있습니다:

예측 요청을 작성하는 올바른 방법은 무엇인가요?

 
 
 
 

NO.37 스키킷 학습을 사용하여 사용자 지정 ML 모델을 구축했습니다. 학습 시간이 예상보다 오래 걸립니다. 모델을 Vertex AI Training으로 마이그레이션하기로 결정하고 모델의 학습 시간을 개선하고 싶습니다. 무엇을 먼저 시도해야 할까요?

 
 
 
 

NO.38 사용자 정의 라이브러리가 필요한 Kubeflow 파이프라인에 대한 단위 테스트를 작성했습니다. 클라우드 소스 리포지토리에 있는 개발 브랜치에 새로 푸시할 때마다 단위 테스트 실행을 자동화하고 싶습니다. 어떻게 해야 할까요?

 
 
 
 

NO.39 다양한 온프레미스 데이터 마트에서 통합된 분석 환경을 구축해야 할 책임이 있습니다. 귀사는 다양한 단절된 도구와 임시 솔루션을 사용하여 서버 간에 데이터를 통합할 때 데이터 품질 및 보안 문제를 경험하고 있습니다. 총 작업 비용을 낮추고 반복적인 작업을 줄여주는 완전 관리형 클라우드 네이티브 데이터 통합 서비스가 필요합니다. 팀원 중 일부는 추출, 변환, 로드(ETL) 프로세스 구축을 위해 코딩 없는 인터페이스를 선호합니다. 어떤 서비스를 사용해야 할까요?

 
 
 
 

NO.40 Google Kubernetes 엔진에서 Kubeflow 파이프라인을 개발 중입니다. 파이프라인의 첫 번째 단계는 BigQuery에 대한 쿼리를 실행하는 것입니다. 이 쿼리의 결과를 파이프라인의 다음 단계에 대한 입력으로 사용할 계획입니다. 가능한 한 가장 쉬운 방법으로 이를 달성하고 싶습니다. 어떻게 해야 할까요?

 
 
 
 

NO.41 머신러닝 전문가가 이미지에서 차량의 제조사와 모델을 식별하는 모델을 훈련하고 있습니다. 이 전문가는 전이 학습과 일반 물체의 이미지로 훈련된 기존 모델을 사용하고자 합니다. 이 전문가는 다양한 차량 제조사와 모델이 포함된 대규모 사용자 지정 사진 데이터 세트를 수집했습니다.
전문가가 모델을 초기화하여 사용자 지정 데이터로 다시 학습시키려면 어떻게 해야 하나요?

 
 
 
 

NO.42 사용자 지정 TensorFlow DNN 회귀 모델을 사용하여 BigQuery 테이블의 1억 개의 레코드에 대해 일괄 예측을 실행한 다음 예측된 결과를 BigQuery 테이블에 저장해야 합니다. 이 추론 파이프라인을 구축하는 데 필요한 노력을 최소화하고 싶습니다. 어떻게 해야 할까요?

 
 
 
 

NO.43 귀하는 산업 장비 제조 회사의 데이터 과학자입니다. 모든 공장에서 수집한 센서 데이터를 기반으로 회사 제조 공장의 전력 소비량을 추정하는 회귀 모델을 개발하고 있습니다. 센서는 매일 수천만 개의 기록을 수집합니다. 현재 날짜까지 수집된 모든 데이터를 사용하는 모델에 대한 일일 학습 실행 일정을 예약해야 합니다. 모델을 원활하게 확장하고 최소한의 개발 작업만 필요로 하는 모델을 원합니다. 어떻게 해야 할까요?

 
 
 
 

NO.44 모델 중 하나가 타사 데이터 브로커가 제공한 데이터를 사용하여 학습됩니다. 데이터 브로커가 데이터의 서식 변경을 안정적으로 알려주지 않습니다. 모델 학습 파이프라인을 이와 같은 문제에 대해 더 강력하게 만들고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?

 
 
 
 

NO.45 귀하는 은행의 ML 엔지니어입니다. 고객이 대출금을 제때 갚을지 여부를 예측하기 위해 AutoML 테이블을 사용하여 이진 분류 모델을 개발했습니다. 출력은 대출 요청을 승인하거나 거부하는 데 사용됩니다. 한 고객의 대출 요청이 모델에 의해 거부되었는데, 은행의 리스크 부서에서 모델의 결정에 영향을 미친 이유를 알려달라고 요청합니다. 어떻게 해야 하나요?

 
 
 
 

NO.46 기밀로 분류된 스캔 문서의 이미지에 회사 로고가 포함되어 있는지 여부를 감지하는 이진 분류 ML 알고리즘을 연구하고 있습니다. 데이터 세트에서 96%의 예시에는 로고가 없으므로 데이터 세트가 매우 왜곡되어 있습니다. 모델에 가장 확신을 줄 수 있는 메트릭은 무엇인가요?

 
 
 
 

NO.47 머신 러닝 전문가가 Amazon SageMaker에서 학습을 위한 데이터를 준비하고 있습니다. 이 전문가는 학습을 위해 세이지메이커에 내장된 알고리즘 중 하나를 사용하고 있습니다. 데이터 세트는 .CSV 형식으로 저장되어 있으며 훈련 속도에 부정적인 영향을 미치는 것으로 보이는 numpy.array로 변환됩니다.
세이지메이커에서 교육을 위해 데이터를 최적화하려면 전문가가 무엇을 해야 하나요?

 
 
 
 

NO.48 데이터 과학자가 GZIP 파일의 데이터 스트림에 대한 실시간 인사이트를 얻고자 합니다.
SQL을 사용하여 지연 시간이 가장 짧은 스트림을 쿼리할 수 있는 솔루션은 무엇인가요?

 
 
 
 

NO.49 Al Platform으로 ML 모델을 개발했으며, 이를 프로덕션 환경으로 옮기고자 합니다. 초당 수천 개의 쿼리를 처리하는데 지연 문제가 발생하고 있습니다. 들어오는 요청은 로드 밸런서에 의해 제공되며, 로드 밸런서는 Google Kubernetes Engine(GKE)에서 실행되는 여러 Kubeflow CPU 전용 파드에 분산됩니다. 기본 인프라를 변경하지 않고 서비스 지연 시간을 개선하는 것이 목표입니다. 어떻게 해야 할까요?

 
 
 
 

NO.50 학습 시간을 단축하여 시맨틱 이미지 세분화를 위한 딥 러닝 모델을 학습하고 있습니다. 딥 러닝 VM 이미지를 사용하는 동안 다음 오류가 발생합니다: 리소스 'projects/deeplearning-platforn/zones/europe-west4-c/acceleratorTypes/nvidia-tesla-k80'을 찾을 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?

 
 
 
 

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Google 전문가-클라우드-개발자 시험은 Google 클라우드 플랫폼(GCP)에서 애플리케이션을 구축하고 배포하는 개발자의 전문성을 검증하는 자격증입니다. 구글 전문가-클라우드 개발자 자격증은 앱 엔진, 컴퓨트 엔진, 쿠버네티스 엔진, 클라우드 기능 등 구글 클라우드 기술에 대한 숙련도를 입증하고자 하는 소프트웨어 개발자에게 이상적입니다. 이 시험에 합격하면 개발자는 GCP에서 확장 가능하고 안정적인 클라우드 애플리케이션을 설계, 개발, 배포 및 관리할 수 있는 능력을 입증할 수 있습니다.

 

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Google 전문가-클라우드-개발자 시험은 Google 클라우드 플랫폼에서 애플리케이션을 개발하고 배포하는 데 능숙함을 입증하고자 하는 개인의 기술과 지식을 검증하는 데 사용되는 인증 시험입니다. 전문가-클라우드-개발자 시험은 적절한 개발 도구와 기술을 사용하여 Google 클라우드 플랫폼에서 애플리케이션을 설계, 빌드, 테스트 및 배포하는 응시자의 능력을 테스트하기 위해 고안되었습니다.

 

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결론

다양한 학습 솔루션을 결합하면 Google Professional Cloud DevOps 엔지니어 평가에 합격하는 것이 불가능하지 않습니다. 공급 업체는 스트레스없이 합격 점수를 얻고 자하는 응시자를 위해 다양한 준비 리소스를 제공하지만 여기서 멈추지 않아야합니다. Amazon에서 제공되는 가이드를 살펴보고 인증된 Cloud DevOps 엔지니어가 되기 위한 기술을 향상시킬 수도 있습니다.

인증 시험 준비 리소스

공급업체에서 제공하는 자료와 아마존에서 제공하는 책과 같은 다양한 준비 자료를 결합하면 첫 번째 시도부터 이 Google 시험에 합격할 수 있습니다. 가장 효과적인 복습 자료를 찾고 계신 분들을 위해 저희가 추천하는 자료를 소개합니다:

  • 구글 클라우드 프로페셔널 클라우드 데브옵스 엔지니어 시험 - 올인원 가이드: 구글 클라우드에서 효율적으로 자격증 취득하기! (구글 클라우드 인증 시리즈 7권)

    이 책은 Amazon에서 Kindle 형식으로 제공되며 출판되었습니다. by 조셉 홀브룩. 또한 응시자는 거의 $12에 구입할 수 있습니다. 이 가이드는 인증 시험에서 테스트되는 모든 주제를 다루며 지원자가 Google Cloud DevOps Engineer 기능 관리 기술을 연마하는 데 도움이 됩니다. 또한 100개 이상의 문제와 각 문제에 대한 자세한 답변이 포함되어 있어 응시자가 지정 시험을 완벽하게 준비할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 수험생은 시험 구조와 난이도에 익숙해질 수 있습니다. 또한 이 가이드를 구매하면 누구나 Google Cloud 앱과 기능에 대한 지식을 통합할 수 있는 추가 학습 리소스를 무료로 이용할 수 있습니다.

  • 구글 클라우드 데브옵스 엔지니어 학습 경로

    공급업체는 전문 클라우드 데브옵스 엔지니어 시험에 합격하고자 하는 응시자를 위한 포괄적인 학습 경로를 개발했습니다. 여기에는 지원자가 첫 번째 시도에서 합격 점수를 얻는 데 필요한 능력을 검증하는 데 필요한 모든 단계를 안내하는 여러 과정이 포함되어 있습니다. 특히 이 학습 키트에는 다음과 같은 교육 세션이 포함되어 있습니다:

    • Google 클라우드 기초: 핵심 인프라 수업은 응시자가 Google Cloud Pack에 포함된 스토리지 및 컴퓨팅 서비스에 대해 학습하는 데 중점을 둡니다. 따라서 응시자는 BigQuery, 앱 엔진, 클라우드 SQL 및 스토리지, 구글 쿠버네티스 엔진 기능을 사용하는 방법을 배우게 됩니다.
    • Google SRE 문화 개발 전용 교육은 지원자가 프로덕션 지원을 제공하고 운영과 개발 간의 격차를 최소화하는 고급 기술을 습득하는 데 도움이 됩니다. 이 과정을 통해 지원자는 사이트 안정성 엔지니어링의 비밀과 Google SRE 문화를 조성함으로써 얻을 수 있는 이점을 배우게 됩니다.
    • Google Cloud로 설계하기: 설계 및 프로세스 수업은 응시자가 비용 효율적이고 성능이 우수한 방식으로 Google Cloud 기능을 배포하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.
    • 이 학습 과정에 포함된 마지막 교육 세션은 Google Cloud의 모니터링, 로깅 및 통합 가시성을 다룹니다. 이 세션에서는 Google Cloud 인프라 성능 문제를 해결하고 개선하는 방법을 알려줍니다.

    위에서 언급한 과정을 모두 마치면 DevOps 엔지니어링 기술을 통합하는 여러 기술 배지를 획득하게 됩니다. 이러한 배지는 다음과 같습니다:

    • 기본 인프라 작업을 수행하기 위해 Google Cloud를 사용할 수 있는 능력을 검증하는 기술 배지입니다. 클라우드 기능 또는 스택드라이버와 같은 중요한 애플리케이션 서비스를 관리하는 방법을 배우는 데 도움이 됩니다.
    • 두 번째 배지는 구글 클라우드에서 데브옵스 기능을 구현하는 것과 관련이 있습니다. 특히 이 배지는 응시자가 Google Cloud의 도움을 받아 소프트웨어 제공 역량을 개선하고 더 빠른 속도, 가용성 및 안정성을 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
    • 마지막 배지는 응시자가 모니터링 및 로깅을 위해 Google Cloud Operations Suite를 사용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 따라서 지원자는 더 건강하고 개선된 애플리케이션을 생성하기 위해 Google Cloud의 기능을 사용하는 방법을 배우게 됩니다.

    의심할 여지 없이 Google에서 제공하는 이 학습 과정을 거친 응시자는 한 번에 인증을 받을 가능성이 훨씬 더 높습니다.

 

테스트를 보려면 TrainingDump Professional-Cloud-DevOps-Engineer Dumps Real Exam Questions Test Engine Dumps Training [Q21-Q39]로 이동하세요.

Google 전문가-클라우드-데브옵스-엔지니어: 클라우드 데브옵스 엔지니어 제품 및 솔루션 판매: https://www.trainingdump.com/Google/Professional-Cloud-DevOps-Engineer-practice-exam-dumps.html

[2022년 11월 15일] 합격 프로페셔널-데이터 엔지니어 검토 가이드, 신뢰할 수 있는 프로페셔널-데이터 엔지니어 테스트 엔진 [Q21-Q37]

[2022년 11월 15일] 합격 프로페셔널-데이터 엔지니어 검토 가이드, 신뢰할 수 있는 프로페셔널-데이터 엔지니어 테스트 엔진

전문 데이터 엔지니어 테스트 엔진 모의고사 문제, 시험 덤프

시험 준비를 위한 추천 교육 과정

교육 과정은 응시자가 Google 시험 강의 계획서에 대해 배우고 잘 준비할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 시험에서 다루는 각 도메인에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있는 실습과 전문가 지원을 제공합니다. 따라서 다음은 전문 데이터 엔지니어 인증 시험을 위해 Google에서 제공하는 최고의 교육 과정 중 일부입니다.

 

테스트를 보려면 [Nov 15, 2022] Pass Professional-Data-Engineer Review Guide, Reliable Professional-Data-Engineer Test Engine [Q21-Q37]로 이동하세요.

100% 270문항이 포함된 무료 프로페셔널-데이터 엔지니어 일일 모의고사: https://www.trainingdump.com/Google/Professional-Data-Engineer-practice-exam-dumps.html