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NEW QUESTION 43
You are an ML engineer at a bank that has a mobile application. Management has asked you to build an ML-based biometric authentication for the app that verifies a customer's identity based on their fingerprint. Fingerprints are considered highly sensitive personal information and cannot be downloaded and stored into the bank databases. Which learning strategy should you recommend to train and deploy this ML model?

  • A. MD5 to encrypt data
  • B. Differential privacy
  • C. Data Loss Prevention API
  • D. Federated learning

Answer: D

 

NEW QUESTION 44
Your team needs to build a model that predicts whether images contain a driver's license, passport, or credit card. The data engineering team already built the pipeline and generated a dataset composed of 10,000 images with driver's licenses, 1,000 images with passports, and 1,000 images with credit cards. You now have to train a model with the following label map: ['driversjicense', 'passport', 'credit_card']. Which loss function should you use?

  • A. Sparse categorical cross-entropy
  • B. Categorical cross-entropy
  • C. Categorical hinge
  • D. Binary cross-entropy

Answer: A

Explanation:
se sparse_categorical_crossentropy. Examples for above 3-class classification problem: [1] , [2], [3]

 

NEW QUESTION 45
A Machine Learning Specialist at a company sensitive to security is preparing a dataset for model training. The dataset is stored in Amazon S3 and contains Personally Identifiable Information (PII).
The dataset:
* Must be accessible from a VPC only.
* Must not traverse the public internet.
How can these requirements be satisfied?

  • A. Create a VPC endpoint and apply a bucket access policy that restricts access to the given VPC endpoint and the VPC.
  • B. Create a VPC endpoint and apply a bucket access policy that allows access from the given VPC endpoint and an Amazon EC2 instance.
  • C. Create a VPC endpoint and use security groups to restrict access to the given VPC endpoint and an Amazon EC2 instance
  • D. Create a VPC endpoint and use Network Access Control Lists (NACLs) to allow traffic between only the given VPC endpoint and an Amazon EC2 instance.

Answer: A

 

NEW QUESTION 46
You work with a data engineering team that has developed a pipeline to clean your dataset and save it in a Cloud Storage bucket. You have created an ML model and want to use the data to refresh your model as soon as new data is available. As part of your CI/CD workflow, you want to automatically run a Kubeflow Pipelines training job on Google Kubernetes Engine (GKE). How should you architect this workflow?

  • A. Configure a Cloud Storage trigger to send a message to a Pub/Sub topic when a new file is available in a storage bucket. Use a Pub/Sub-triggered Cloud Function to start the training job on a GKE cluster
  • B. Use Cloud Scheduler to schedule jobs at a regular interval. For the first step of the job. check the timestamp of objects in your Cloud Storage bucket If there are no new files since the last run, abort the job.
  • C. Use App Engine to create a lightweight python client that continuously polls Cloud Storage for new files As soon as a file arrives, initiate the training job
  • D. Configure your pipeline with Dataflow, which saves the files in Cloud Storage After the file is saved, start the training job on a GKE cluster

Answer: A

 

NEW QUESTION 47
......

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