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Associate-Data-Practitioner資格復習テキスト、Associate-Data-Practitioner出題内容
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Google Cloud Associate Data Practitioner 認定 Associate-Data-Practitioner 試験問題 (Q76-Q81):
質問 # 76
You want to build a model to predict the likelihood of a customer clicking on an online advertisement. You have historical data in BigQuery that includes features such as user demographics, ad placement,and previous click behavior. After training the model, you want to generate predictions on new data. Which model type should you use in BigQuery ML?
正解:A
解説:
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:
Predicting the likelihood of a click (binary outcome: click or no-click) requires a classification model.
BigQuery ML supports this use case with logistic regression.
* Option A: Linear regression predicts continuous values, not probabilities for binary outcomes.
* Option B: Matrix factorization is for recommendation systems, not binary prediction.
* Option C: Logistic regression predicts probabilities for binary classification (e.g., click likelihood), ideal for this scenario and supported in BigQuery ML.
質問 # 77
Your organization's ecommerce website collects user activity logs using a Pub/Sub topic. Your organization's leadership team wants a dashboard that contains aggregated user engagement metrics. You need to create a solution that transforms the user activity logs into aggregated metrics, while ensuring that the raw data can be easily queried. What should you do?
正解:B
解説:
UsingDataflowto subscribe to the Pub/Sub topic and transform the activity logs is the best approach for this scenario. Dataflow is a managed service designed for processing and transforming streaming data in real time.
It allows you to aggregate metrics from the raw activity logs efficiently and load the transformed data into a BigQuery table for reporting. This solution ensures scalability, supports real-time processing, and enables querying of both raw and aggregated data in BigQuery, providing the flexibility and insights needed for the dashboard.
質問 # 78
Your retail company collects customer data from various sources:
You are designing a data pipeline to extract this dat
a. Which Google Cloud storage system(s) should you select for further analysis and ML model training?
正解:A
解説:
Online transactions: Storing the transactional data in BigQuery is ideal because BigQuery is a serverless data warehouse optimized for querying and analyzing structured data at scale. It supports SQL queries and is suitable for structured transactional data.
Customer feedback: Storing customer feedback in Cloud Storage is appropriate as it allows you to store unstructured text files reliably and at a low cost. Cloud Storage also integrates well with data processing and ML tools for further analysis.
Social media activity: Storing real-time social media activity in BigQuery is optimal because BigQuery supports streaming inserts, enabling real-time ingestion and analysis of data. This allows immediate analysis and integration into dashboards or ML pipelines.
質問 # 79
Your organization needs to store historical customer order dat
a. The data will only be accessed once a month for analysis and must be readily available within a few seconds when it is accessed. You need to choose a storage class that minimizes storage costs while ensuring that the data can be retrieved quickly. What should you do?
正解:D
解説:
Using Nearline storage in Cloud Storage is the best option for data that is accessed infrequently (such as once a month) but must be readily available within seconds when needed. Nearline offers a balance between low storage costs and quick retrieval times, making it ideal for scenarios like monthly analysis of historical data. It is specifically designed for infrequent access patterns while avoiding the higher retrieval costs and longer access times of Coldline or Archive storage.
質問 # 80
Following a recent company acquisition, you inherited an on-premises data infrastructure that needs to move to Google Cloud. The acquired system has 250 Apache Airflow directed acyclic graphs (DAGs) orchestrating data pipelines. You need to migrate the pipelines to a Google Cloud managed service with minimal effort.
What should you do?
正解:B
解説:
Comprehensive and Detailed in Depth Explanation:
Why B is correct:Cloud Composer is a managed Apache Airflow service that provides a seamless migration path for existing Airflow DAGs.
Simply copying the DAGs to the Cloud Composer folder allows them to run directly on Google Cloud.
Why other options are incorrect:A: Cloud Workflows is a different orchestration tool, not compatible with Airflow DAGs.
C: GKE deployment requires setting up and managing a Kubernetes cluster, which is more complex.
D: Cloud Data Fusion is a data integration tool, not suitable for orchestrating existing pipelines.
質問 # 81
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