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| ( | ) | 1. | 大型語言模型(LLM)如ChatGPT,其運作方式的核心可以被理解為:(1)將使用者的問題翻譯成程式碼,執行後再將結果翻譯回人類語言 (2)透過光學字元辨識(OCR)讀取網路上的所有資料來回答問題 (3)根據使用者輸入的提示(Prompt),基於其學到的龐大文本機率分布,逐字預測最可能出現的下一個詞彙,最終生成一段完整的回答 (4)在龐大的資料庫中搜尋完全匹配的答案並直接回傳 | ||
| ( | ) | 2. | 結合物聯網(IoT)與區塊鏈,一部電動車可以自動與充電樁溝通,並在充電完成後自動支付費用,全程無需人類介入。這主要依賴區塊鏈的哪項技術來實現「設備間的自動化交易」?(1)非同質化代幣(NFT) (2)智慧合約(Smart Contract) (3)公開透明的帳本 (4)去中心化金融(DeFi) | ||
| ( | ) | 3. | 在自然語言處理(NLP)的過程中,將一個句子(例如:「我愛AI」)拆解成一系列最小的詞彙單元(例如:[" 我", " 愛", "AI"]),這個步驟稱為什麼?(1)斷詞/標記化(Tokenization) (2)句子生成(Sentence Generation) (3)情緒分析(Sentiment Analysis) (4)詞形還原(Lemmatization) | ||
| ( | ) | 4. | 在機器學習模型建構流程中,「驗證集(Validation Set)」最主要的功能是什麼?(1)用於模型的初始學習與訓練 (2)用於資料清理與特徵工程 (3)作為最終的正式考試,客觀評估模型的最終性能 (4)在訓練過程中,用來調校模型的超參數(如學習率)並監控是否發生過擬合 | ||
| ( | ) | 5. | 下列何者不是雲端運算的布署模式?(1)政策雲 (2)私有雲 (3)公有雲 (4)社群雲 | ||
| ( | ) | 6. | 一個機器學習模型在「訓練集」上表現近乎完美(損失很低),但在從未見過的「驗證集」或「測試集」上表現卻很差(損失很高)。這種現象稱為什麼?(1)欠擬合(Underfitting) (2)泛化能力強(Good Generalization) (3)過擬合(Overfitting) (4)K-均值分群(K-Means Clustering) | ||
| ( | ) | 7. | 被譽為「電腦科學之父」,並設計了著名思想實驗來測試機器是否具有智慧的科學家是誰?(1)艾倫.圖靈(Alan Turing) (2)凱文.艾希頓(Kevin Ashton) (3)亞瑟.塞繆爾(Arthur Samuel) (4)蓋瑞.卡斯巴羅夫(Garry Kasparov) | ||
| ( | ) | 8. | 下列何者是物聯網在「智慧家庭」中的典型應用案例?(1)透過手機App遠端控制家中的燈光與冷氣 (2)智慧垃圾桶在裝滿時自動通知清潔隊 (3)穿戴式裝置持續監測心率與血氧 (4)土壤感測器監測濕度以進行自動灌溉 | ||
| ( | ) | 9. | 物聯網、大數據和人工智慧三者之間存在著密切的共生關係,下列何者最能描述此關係?(1)大數據是儲存人工智慧模型的地方,供物聯網設備下載 (2)物聯網負責產生大數據,這些數據成為人工智慧學習與運作的「燃料」 (3)三者是獨立的技術,沒有直接關聯 (4)人工智慧負責為物聯網設備提供運算能力 | ||
| ( | ) | 10. | 下列何者是透過網際網路連線到雲端運算中心,並使用其所提供的服務為硬體資源類型?(1)基礎架構即服務(Infrastructure as a Service, IaaS) (2)設備即服務(Equipment as a Service, EaaS) (3)軟體即服務(Software as a Service, SaaS) (4)平台即服務(Platform as a Service, PaaS) | ||
| ( | ) | 11. | 在影像辨識的進階任務中,「語意分割」和「實例分割」都能夠做到像素級別的分類,但兩者最主要的區別是什麼?(1)語意分割只能分割物體,實例分割只能分割背景 (2)語意分割處理彩色圖片,實例分割處理黑白圖片 (3)語意分割不區分同類別的不同個體,而實例分割會區分開來 (4)語意分割速度快但不精確,實例分割精確但速度極慢 | ||
| ( | ) | 12. | 在AI的技術堆疊架構中,負責讓AI具備「看」和「聽」的基本能力,例如影像辨識和語音辨識,是屬於哪一個層級?(1)基礎設施層 (2)學習引擎層 (3)數據層 (4)感知層 | ||
| ( | ) | 13. | 一家軟體公司提供一個平台,讓開發者可以透過簡單的API,調用不同廠商(如 OpenAI,Anthropic)的大語言模型來快速建構自己的AI應用,而無需自行訓練模型。這家公司在AI產業鏈中提供的服務被稱為什麼?(1)AI價值對齊(AI Alignment) (2)基礎模型(Foundation Models) (3)原生AI應用(AI-Native Applications) (4)模型即服務(Model-as-a-Service, MaaS) | ||
| ( | ) | 14. | 在一個關於電學的知識圖譜中,已知<歐姆定律, 組成, 電壓>、<歐姆定律, 組成, 電流>、<電壓, 影響, 電流>。根據這些關係,系統可以推斷出「電壓」和「電流」之間存在間接關聯。這種能力被稱為什麼?(1)知識獲取(Knowledge Acquisition) (2)具名實體識別(Named Entity Recognition) (3)關係提取(Relation Extraction) (4)推理(Reasoning) | ||
| ( | ) | 15. | 下列何者「不是」區塊鏈帳本的三個至關重要特性之一?(1)公開透明(Transparency) (2)去中心化(Decentralization) (3)中心化管理(Centralized Management) (4)不可竄改(Immutability) | ||
| ( | ) | 16. | 下列關於物聯網(IoT, Internet of Things)的說明何者有誤?(1)物聯網裝置通常具備至少一項感測元件 (2)透過智慧型手機,即可控制物聯網裝置 (3)物聯網設備使用有線網路較為方便 (4)智慧家庭也是屬於物聯網的應用 | ||
| ( | ) | 17. | 關於邊緣運算(Edge Computing) 的敘述,下列何者錯誤?(1)它能減少資料傳輸到雲端的頻寬需求,並有助於提升資料的安全性 (2)主要目的是為了取代雲端運算,未來將不再需要大型雲端資料中心 (3)對於自動駕駛、工業自動化等需要即時反應的應用場景至關重要 (4)它是一種分散式運算架構,將運算工作從雲端中心分散到網路邊緣 | ||
| ( | ) | 18. | 在評估二元分類模型時,ROC曲線下的面積(AUC)是一個重要指標。如果一個模型的AUC值為0.5,這代表什麼?(1)模型的性能與隨機猜測一樣,沒有區分能力 (2)模型的性能比隨機猜測還差,需要反向預測 (3)模型達到了50%的準確率 (4)這是一個完美的分類器,能百分之百區分所有正負樣本 | ||
| ( | ) | 19. | 「運用辨識攝影機所拍攝視訊影像畫面中特定2D、3D物體或位置資訊,同時看到視訊影像畫面中的真實世界與虛擬物件內容,並讓視訊影像畫面中特定物件與虛擬物件彼此互動」此段文字是關於下列何者的敘述?(1)混合實境(Mixed Reality, MR) (2)擴增實境(Augmented Reality, AR) (3)延展實境(Extended Reality, XR) (4)虛擬實境(Virtual Reality, VR) | ||
| ( | ) | 20. | 在智慧工廠中,利用視覺技術高速檢測產品表面的瑕疵,這屬於下列哪個領域的應用?(1)智慧家居 (2)智慧商業 (3)智慧工廠製造 (4)智慧城市 |