Q1. 일별 아이스크림 매출 합계와 날씨 측정값이 포함된 기록 데이터를 기준으로 아이스크림 매출을 예측하는 모델을 만들려고 합니다. 어떤 Azure 서비스를 사용해야 할까요? (1)
- Azure Machine Learning
- QnA Maker
- Text Analytics
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[해설]
Azure Machine Learning을 사용하여 기존 데이터에서 예측 모델을 학습시킬 수 있습니다.
Q2. 사용자 고유의 디지털 사진 컬렉션을 기준으로 강아지 및 고양이 이미지를 분류하는 모델을 학습시키려고 합니다. 어떤 Azure 서비스를 사용해야 할까요? (2)
- Azure Bot Service
- Custom Vision
- Computer Vision
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[해설]
Custom Vision을 사용하여 고유한 이미지에 따라 이미지 분류 모델을 학습시킬 수 있습니다.
Q3. Computer Vision을 사용하여 자동차 윈드실드의 파손을 감지하고 윈드실드를 수리하거나 교체해야 할 경우 운전자에게 경고하는 AI 애플리케이션을 디자인하려고 합니다. 좋은 조명 조건에서 테스트하는 경우 이 애플리케이션은 손상이 심한 유리의 99%를 감지했습니다. 이 애플리케이션의 사용자 인터페이스에 다음 중 어떤 설명을 포함해야 하나요? (1)
- 좋은 조명 조건에서 사용되는 경우 이 애플리케이션은 윈드실드의 잠재적으로 위험한 파손 및 겸함을 식별할 수 있습니다. 윈드실드가 손상된 것으로 의심되는 경우 애플리케이션에서 결함을 감지하지 못하더라도 전문가에게 검사를 의뢰해야 합니다.
- 이 애플리케이션은 윈드실드의 손상을 감지합니다. 애플리케이션에서 결함을 감지하면 윈드실드를 교체하거나 수리해야 합니다. 결함이 감지되지 않으면 계속 사용해도 좋습니다.
- 이 애플리케이션은 유리 표면이 손상을 감지하지만 적절한 조명 조건에서만 사용해야 합니다.
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[해설]
애플리케이션의 제한 사항을 명확히 인지해야 합니다.
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