題庫總數:20
是非題:0
選擇題:20 (A:3、B:6、C:5、D:6)
多選題:0
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Qr叡揚的 AI 實務落地強調哪組原則的平衡?
o只求創新速度,不計合規
vd遵循作業需要/符合法令/考量資料安全,並兼顧有效性與效率
d僅以最大參數模型求高分
a完全不上線以免風險
yr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qe在洗錢防制案例中,哪個量化指標最符合本課程成效?
vy警示誤報率降低 35%–50%
e所有警示自動結案
.命中率固定提升 90%
r完全取代人工複核
or.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qd智能公文詞彙校正的訓練資料組合何者最接近本課程描述?
d地震波形、交通噪音、衛星影像
a醫療影像、社群標籤、GPS
vy同音同型字庫、行政院公報、公文句子與 Open Data
e純合成資料不需回饋
yr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qe關於政府部門的 AI 走向,哪一項同時符合 2027 與 2028 年的 IDC 預測?
.2027:全面停止資料共享投資;2028:回到單體平台
vr2027:70% 機構提升資料共享投資;2028:採嵌入式/代理式 Gen-AI 的模組化平台
o2027:僅導入聊天機器人;2028:不再升級模型
d2027:資料全上雲;2028:全面關閉治理
dr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qa知識管理(KM)的價值主張在本課程中最完整的一組是?
y僅提供檔名搜尋
e只支援英文全文檢索
y僅能跨文件彙整,無權限控管
ve跨文件彙整、口語化查詢、權限控管與英文翻譯
.r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qr議事答詢的自動化應用,哪一項與本課程一致?
o僅統計出席人數
d全面人工逐字輸入
d只保留錄音不處理
va轉逐字稿並產生摘要與待辦清單
yr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qe跨部會資料整合時,本課程特別指出的主要挑戰是?
y雲費過低導致浪費
e資料量太小
.人才過多造成溝通成本
vr權限與資料取得限制,難以跨域整合
or.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qd要達成『一站式服務』(串聯內外部系統),哪個要素在本課程中被視為必要?
d單一報表工具
va協同知識管理、公文管理與 CRM 等跨系統整合
y僅靠人工跨部門協調
e只要 API 文件,不需要治理
yr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qe以下對『對話服務平台』的敘述何者不符本課程精神?
v.必須以 C 語言撰寫腳本才能建置
r可由非 IT 人員所見即所得建置流程
o可串接內外部系統 API
d能快速上線常見問答與服務
dr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qa圖形商標『以圖找圖』要實現相似檢索,核心流程最接近下列何者?
y以 OCR 抽出影像中文字後做文字比對
e以人工標註類別後固定規則查詢
y靠社群標籤(hashtag)檢索
ve將影像轉為視覺表徵向量,持續以回饋資料更新模型
.r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qr若希望在保留治理紀錄的前提下,快速上線能支援決策與行動的 AI 代理,最符合理想做法為?
o關閉日誌以提速
d只做單一聊天機器人,不串資料
d改用關鍵字規則系統
va建構 LLM 防禦層,整合分析式與生成式 AI,並以 CI/CD 佈署代理
yr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qe『From Data, To Model, For Decision』三個工作流之正確配對為?
yDataOps→採購;ModelOps→硬體;AIOps→合約
eDataOps→報表;ModelOps→客服;AIOps→外包
v.DataOps→資料治理與流通;ModelOps→模型開發與部署;AIOps→決策與運用
r三者同義可互換
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Qd配電變壓器健康度診斷的建模方法最符合本課程的是?
d設定單一門檻值判定
va由約 10 個變數擴充為 40+ 衍生變數並建立評分卡
y全面改用影像模型
e僅看溫度與濕度兩指標
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QeKM 如何提升非技術人員的可用性,最接近本課程?
.只允許布林搜尋
r必須寫 SQL
vo提供口語化查詢並回覆摘要,同時依權限範圍提供內容
d只顯示檔名與大小
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Qa為了讓發票/證件等表單『自動化申報』減少人工,哪種步驟順序較合理?
y先人工鍵入欄位→再用模型比對
e先比對規則→再拍照擷取→最後交由模型
vy影像擷取→InsAI 識別→欄位驗證→自動申報
e直接以既有報表匯入,略過影像與識別
.r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qr下列『技術 ? 場景』的配對,哪一項最不合理?
vo以文找文 ? 圖形商標檢索
dVDU ? 通知函產生
dOCR/InsAI ? 票據與證件欄位擷取
aLLM+RAG ? 公文生成參考與權控
yr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qe邊境風險評估(RAE)導入的單位為?
y日本出入國在留管理廳
e新加坡民航局
v.馬來西亞移民局
r菲律賓關務署
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Qd某機關要降低公文生成的『幻覺』並確保有依據,最貼近本課程建議的做法是?
d使用單一大型模型並加長提示詞
va建立公文智庫,採檢索增強(Retrieval/Embedding)讓 LLM 依據參考公文生成
y改用關鍵字模板不引入模型
e改以人工審查取代任何自動化
yr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qe某機關需在內網自動產生與寄送通知函,且文件含敏感資訊,最符合本課程案例的技術組合?
.公有雲 LLM + 電子郵件匯出
vrVDU + 地端 LLM(如 TAIDE/LLaMA/Claude 3)
o僅以 OCR 與 RPA
d以資料倉儲 SQL 產生 PDF
dr.o.d.d.a.y.e.y.e.
Qa智慧城市洪患監控/預測的資料處理與來源,哪一項最貼近本課程?
y僅依歷史報表推估
e只靠社群平台即時貼文
y以人工巡檢為主
ve結合水文感測與天氣資料,在雲端分析
.r.o.d.d.a.y.e.y.e.
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