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ISTQB Certified Tester AI Testing Exam 認定 CT-AI 試験問題 (Q65-Q70):
質問 # 65
Which ONE of the following tests is MOST likely to describe a useful test to help detect different kinds of biases in ML pipeline?
SELECT ONE OPTION
- A. Testing the data pipeline for any sources for algorithmic bias.
- B. Testing the distribution shift in the training data for inappropriate bias.
- C. Test the model during model evaluation for data bias.
- D. Check the input test data for potential sample bias.
正解:C
解説:
Detecting biases in the ML pipeline involves various tests to ensure fairness and accuracy throughout the ML process.
Testing the distribution shift in the training data for inappropriate bias (A): This involves checking if there is any shift in the data distribution that could lead to bias in the model. It is an important test but not the most direct method for detecting biases.
Test the model during model evaluation for data bias (B): This is a critical stage where the model is evaluated to detect any biases in the data it was trained on. It directly addresses potential data biases in the model.
Testing the data pipeline for any sources for algorithmic bias (C): This test is crucial as it helps identify biases that may originate from the data processing and transformation stages within the pipeline. Detecting sources of algorithmic bias ensures that the model does not inherit biases from these processes.
Check the input test data for potential sample bias (D): While this is an important step, it focuses more on the input data and less on the overall data pipeline.
Hence, the most likely useful test to help detect different kinds of biases in the ML pipeline is B. Test the model during model evaluation for data bias.
Reference:
ISTQB CT-AI Syllabus Section 8.3 on Testing for Algorithmic, Sample, and Inappropriate Bias discusses various tests that can be performed to detect biases at different stages of the ML pipeline.
Sample Exam Questions document, Question #32 highlights the importance of evaluating the model for biases.
質問 # 66
A software component uses machine learning to recognize the digits from a scan of handwritten numbers. In the scenario above, which type of Machine Learning (ML) is this an example of?
- A. Classification
- B. Clustering
- C. Reinforcement learning
- D. Regression
正解:A
解説:
Classification: This type of machine learning involves categorizing input data into predefined classes. In this scenario, the input data (handwritten digits) are classified into one of the 10 digit classes (0-9).
質問 # 67
A company is using a spam filter to attempt to identify which emails should be marked as spam. Detection rules are created by the filter that causes a message to be classified as spam. An attacker wishes to have all messages internal to the company be classified as spam. So, the attacker sends messages with obvious red flags in the body of the email and modifies the "from" portion of the email to make it appear that the emails have been sent by company members. The testers plan to use exploratory data analysis (EDA) to detect the attack and use this information to prevent future adversarial attacks.
How could EDA be used to detect this attack?
- A. EDA cannot be used to detect the attack
- B. EDA can help detect the outlier emails from the real emails
- C. EDA can detect and remove the false emails
- D. EDA can restrict how many inputs can be provided by unique users
正解:B
解説:
The syllabus explains that EDA can be used to analyze data to identify outliers and unusual patterns, which can indicate adversarial attacks like data poisoning:
"Testing to detect data poisoning is possible using EDA, as poisoned data may show up as outliers." (Reference: ISTQB CT-AI Syllabus v1.0, Section 9.1.2, page 67 of 99)
質問 # 68
A test engineer is planning the best functional performance metrics to evaluate an unsupervised learning model. The model groups data points based on their similarity. The test engineer wants to measure how similar the data points in each group actually are.
Which is the MOST likely metric they should use?
- A. Intra-cluster
- B. ROC
- C. Recall
- D. AUC
正解:A
解説:
The most appropriate metric for evaluating the similarity of data points within each group in an unsupervised learning model is intra-cluster. This metric measures how similar the data points within each cluster are to one another. The goal is to have high intra-cluster similarity, meaning the data points within a group should be similar to each other.
質問 # 69
A neural network has been designed and created to assist day-traders improve efficiency when buying and selling commodities in a rapidly changing market. Suppose the test team executes a test on the neural network where each neuron is examined. For this network the shortest path indicates a buy, and it will only occur when the one-day predicted value of the commodity is greater than the spot price by 0.75%. The neurons are stimulated by entering commodity prices and testers verify that they activate only when the future value exceeds the spot price by at least
0.75%. Which of the following statements BEST explains the type of coverage being tested on the neural network?
- A. Value-change coverage
- B. Sign-change coverage
- C. Neuron coverage
- D. Threshold coverage
正解:D
解説:
The syllabus details that threshold coverage requires each neuron to achieve an activation value greater than a specified threshold:
"Threshold coverage: Full threshold coverage requires that each neuron in the neural network achieves an activation value greater than a specified threshold."
質問 # 70
......
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