115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
1 頁,共 11
一、選擇題
答案
題目
A
1.
某零售企業導入生成式 AI 商品推薦系統。測試結果顯示,在購物行為、偏好設定
與價格區間相同的情況下,不同客戶族群收到的推薦商品類型仍出現明顯差異,
且差異方向不易以既有行銷策略解釋。若在模型架構與推論設定皆未調整情形
下,專案目標是優先降低可能的模型偏差風險,下列何者最合理?
(A)重新檢視訓練資料的樣本分布與代表性;
(B)限制推薦結果僅顯示高銷量商品;
(C)降低模型參數規模以簡化決策邏輯;
(D)提高推薦結果的隨機性以增加多樣性
D
2.
在進行大型語言模型 (LLM) 企業專屬知識的 Fine-tuning 時,若內部 GPU 運算資
源與記憶體嚴重受限,下列哪一種參數高效微調(PEFT, Parameter Efficient Fine-
Tuning)技術最能在維持模型效能的前提下,顯著降低需更新的參數數量?
(A)知識蒸餾(Knowledge Distillation
(B)提示詞工程(Prompt Engineering
(C)梯度凍結(Gradient Freezing
(D)低秩適配(Low-Rank Adaptation
A
3.
某企業規劃透過 Low-Code 平台建置可視化儀表板,以支援營運數據的即時監控
與分析判讀。若企業特別關注儀表板顯示結果的穩定性與分析可信度,下列何者
最應優先確認?
(A)是否具備穩定的資料串接能力與即時更新機制;
(B)是否提供自動化決策建議與預測分析模組;
(C)是否支援彈性介面設計與多角色權限管理;
(D)是否整合流程觸發與跨系統通知功能
D
4.
某企業導入生成式 AI 客服系統後發現,系統整體運作穩定,且在單位時間內可處
理大量對話請求。部分使用者仍反映在互動過程中回覆出現卡頓感,經初步排除
網路連線與前端介面效能問題後,若專案團隊希望針對此現象進行效能測試,下
列何者最符合測試重點?
(A)評估系統長時間運作的穩定程度;
(B)測量系統單位時間的總處理量;
(C)比較不同回覆內容的語言品質;
(D)分析單次互動回覆的反應速度表現
C
5.
某企業導入生成式 AI 系統,希望自動產出客服回覆與內部文件摘要。系統需能理
解使用者輸入的完整語句內容,並在回覆中維持語意連貫,即使對話內容較長仍
能保持上下文一致性。基於上述需求,下列何種模型架構最為適合?
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
2 頁,共 11
答案
題目
(A)卷積神經網路(Convolutional Neural Network, CNN
(B)遞迴神經網路(Recurrent Neural Network, RNN
(C)基於 Transformer 架構的自迴歸模型(Autoregressive Model
(D)生成對抗網路(Generative Adversarial Network, GAN
D
6.
OpenAI 已為 Sora 生成的影片提供多種出處證明機制,以降低誤導性或欺騙性內
容帶來的風險。下列何者不屬於目前 OpenAI 官方為 Sora 內容提供的出處證明工
具?
(A)所有資產上內嵌的 C2PAContent Credentials)元數據;
(B)預設可見的動態浮水印;
(C)用於追蹤生成內容的內部反向影像與音訊搜尋工具;
(D)平台對外開放的實時來源驗證介面
A
7.
某企業導入 No-Code/Low-Code 平台,讓各部門能自行建立資料分析與流程應用。
隨著使用範圍擴大,管理層開始關注資料權限、存取紀錄與合規要求。依資料治
理觀點,下列何者最合理描述此類平台對企業治理機制的典型影響?
(A)平台內建角色權限與資料存取控管機制,有助治理制度落實;
(B)平台強化部門自主性,通常使既有治理流程難以延續;
(C)平台主要支援應用快速開發,資料治理仍需完全仰賴外部系統;
(D)平台透過自動化設定機制,可顯著降低治理與合規管理需求
D
8.
某製造企業規劃於設備端建置邊緣運算(Edge Computing)架構,並以 No-
Code/Low-Code 平台開發即時監控應用。測試顯示,系統在雲端環境執行順暢,
但部署至邊緣裝置後出現回應延遲與效能下降。依此情境判斷,下列何者最合理
解釋該現象?
(A)邊緣運算架構可降低系統對效能的需求;
(B)No-Code/Low-Code 平台僅能在雲端環境執行;
(C)雲端部署通常比邊緣部署更容易出現延遲;
(D)邊緣裝置通常受限於運算能力與可用資源
B
9.
某企業使用生成式 AI 進行文字分類,初期僅根據既有業務資料設計少量樣本提示
Few-shot Prompting。當模型應用至新市場資料時,團隊發現分類結果明顯不穩
定,且原先提供的範例並未涵蓋新市場常見的表達方式。依此情境判斷,下列何
者最可能為主要原因?
(A)模型容易對單一範例產生過度記憶;
(B)少量範例難以涵蓋新情境的資料差異;
(C)Prompt 設計無法引導模型擷取共通特徵;
(D)模型推理能力不足以完成分類任務
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
3 頁,共 11
答案
題目
D
10.
某企業建置檢索增強生成(Retrieval-augmented generation, RAG)系統支援內部知
識查詢。隨著使用量提升,團隊發現模型回覆品質穩定,但推論延遲與運算成本
逐漸增加。專案規劃在維持回覆品質前提下進行效能優化。在此情境下,若採用
知識蒸餾(Knowledge Distillation,下列敘述何者最為合理?
(A)將檢索資料轉換為結構化規則以取代模型;
(B)僅透過增加檢索文件數量改善效能;
(C)停用生成模型以避免延遲問題;
(D)使小型模型學習大型模型行為,以降低推論成本
B
11.
某零售企業規劃提升門市數據應用能力,目標包括:門市主管可自行調整分析畫
面與檢視指標呈現,以及由行銷部門建立銷售預測模型,以支援補貨與促銷規
劃。企業在選型時以工具的主要功能定位與典型用途作為評估依據。依此需求判
斷,下列哪一項 AI 工具使用規劃最合理?
(A) AutoML 作為分析介面調整平台,No-Code 平台用於模型訓練;
(B) No-Code 平台支援分析與介面調整,AutoML 負責模型建立;
(C)僅導入 No-Code 平台,同時滿足高階模型建立與分析需求;
(D)僅導入 AutoML,以兼顧介面調整與模型訓練
B
12.
下列何者最能正確說明 Model Context ProtocolMCP)與檢索增強生成
Retrieval-Augmented Generation, RAG)在功能定位上的主要差異?
(A)MCP 主要用於降低模型訓練成本;RAG 主要用於提升推論速度;
(B)MCP 著重模型與外部工具或系統互動;RAG 著重補充模型知識來源;
(C)RAG 必須依賴向量資料庫;MCP 不需任何外部整合;
(D)RAG 屬標準化通訊協議;MCP 屬資料檢索技術
B
13.
某企業建置文件型知識查詢系統,將大量長篇內部文件轉換為可供生成式 AI 使用
的知識來源。在測試過程中,團隊發現若直接以整份文件進行檢索,模型回覆常
包含無關內容,且引用段落不夠精準。團隊評估後,決定導入 Chunking 機制的主
要目的為何?
(A)透過縮短輸入長度,加速模型推理流程;
(B)提升檢索結果的語意對齊程度,並降低長文件帶來的干擾;
(C)減少模型執行時的記憶體使用量,以提升系統穩定性;
(D)讓模型在生成回覆時具備更高的創意發揮空間
A
14.
某企業導入大型語言模型(LLM)分析內部報表,使用者經常提供 Excel 匯出的
表格資料(如銷售數據與統計表)。測試時發現,模型對原始表格解析效果不穩
定。為提升模型理解與回應品質,下列哪一種上下文工程(Context Engineering
作法較為適當?
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
4 頁,共 11
答案
題目
(A)將表格內容轉換為結構化 JSON Markdown table
(B)在維持原始表格呈現方式下,補充欄位與數據說明;
(C)將表格資料隨機切割後分段輸入;
(D)直接提供原始表格內容以保留完整資訊
D
15.
在生成式 AI 應用設計中,情境感知代理(Context-aware Agent)的核心特性為
何?
(A)能依任務需求即時重新訓練模型參數以優化結果;
(B)僅依使用者當前輸入指令執行任務,不保留歷程資訊;
(C)具備跨模態處理能力,可同時理解文字與影像內容;
(D)能利用對話歷史、任務狀態調整行為與決策
D
16.
某企業建置 Agentic AI 系統處理跨部門複雜任務,團隊以解決方案圖譜(Solution
Graph)作為規劃框架。下列何者為 Solution Graph 的主要功能?
(A)取代語言模型推理機制,改以圖形搜尋完成決策;
(B)作為任務知識庫,用於儲存 AI 已完成案例以供檢索;
(C)限制代理(Agent)僅能依固定流程執行,以降低行為不確定性;
(D)定義代理(Agent)可參考的任務分解與決策路徑結構
B
17.
某企業提供大型語言模型(LLMAPI 服務,需支援高併發請求與流量波動,同
時要求服務不中斷並具備故障容忍能力。若以高可用性與可擴展性為主要設計原
則,下列哪一種部署方式較為適當?
(A)採用單一高效能虛擬機(VM)集中部署,以提升資源使用效率;
(B)建立多個模型服務實例並透過負載分散機制提供服務;
(C)將推論任務改由用戶端設備分擔,以降低伺服器負載壓力;
(D)使用 FTP 協議傳輸請求與回應,以減少服務通訊負擔
A
18.
關於 ChatGPTAnthropic ClaudeGitHub Copilot AI 程式碼輔助工具的運作原
理,下列敘述何者正確?
(A)這些工具基於大型語言模型,經由大量程式碼與文本訓練,透過預測下一個符
號來生成程式碼,但不保證產生程式碼的正確性;
(B)GitHub Copilot 會在提供程式碼建議前執行並驗證該程式碼,確保其執行結果
正確無誤;
(C)Anthropic Claude 的程式碼建議並非即時生成,而是從事先整理的已知解答資料
庫中檢索而得;
(D)ChatGPT 內建完整的編譯器,可在輸出程式碼前自動編譯並更正所有語法與邏
輯錯誤
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
5 頁,共 11
答案
題目
C
19.
某新創公司採用 MVPMinimum Viable Product)策略,導入 Vibe Coding 以加速
開發,雖然初期能快速產出可運作功能,但技術主管提醒,在正式上線前仍可能
存在程式碼品質與安全風險。下列哪一項措施最合理,以降低品質與安全問題?
(A)直接沿用 AI 生成程式碼至正式環境,以降低開發成本;
(B)持續優化提示詞,即可避免大部分品質問題;
(C)將生成程式碼納入審查、重構與安全測試流程;
(D)限制開發者修改 AI 生成之程式碼架構,以維持一致性
C
20.
在規劃生成式 AI 解決方案時,下列何種應用場景最適合採用 GPT-Realtime 類型
模型?
(A)需長時間批次處理的大規模報表生成任務;
(B)即時資料查詢與結構化資訊檢索系統;
(C)即時語音客服與互動式 AI 代理;
(D)以高一致性為優先的法規文件自動摘要
D
21.
關於 2025 OpenAI 提供的 AgentKit,下列何者最能描述其主要用途?
(A)建立強化式學習(Reinforcement Learning)訓練所需的互動式模擬環境;
(B)提供代理(Agent)模型的大規模預訓練與權重優化機制;
(C)Agent-to-Agent」的代理通訊協議;
(D)支援 Agents 的建構、工具整合與任務流程開發
D
22.
所有在 Gemini 應用程式透過 Veo 生成的影片,皆採用何種技術措施來協助企業用
戶應對 AI 生成內容可能帶來的不實資訊風險?
(A)嚴格限制所有用戶每日的影片生成次數與使用時間;
(B)在所有生成影片的開頭與結尾處強制加入明顯的 AI 標示警語;
(C)要求所有影片輸出時必須附帶至少 10 秒的免責聲明片段;
(D)使用 SynthID 技術在每一幀(frame)影片中嵌入不可見的數位浮水印
A
23.
某保險公司想建立智慧理賠系統,包含兩個功能:(1)自動判斷理賠案件是否為詐
欺案件 (2)自動生成理賠調查報告。請問這兩個功能分別屬於哪種 AI 技術類型?
(A)(1)鑑別式 AI (2)生成式 AI
(B)(1)生成式 AI (2)鑑別式 AI
(C)兩者都是鑑別式 AI
(D)兩者都是生成式 AI
D
24.
某大型製造工廠導入生成式 AI 系統來優化能源消耗,每日需處理約 10 萬筆設備
數據並生成能源優化建議。系統每月 API 調用成本約 15 萬元,內部維護人力成本
8 萬元,基礎設施成本 5 萬元。該工廠評估導入效益時,下列哪一項總體擁有成本
Total Cost of Ownership, TCO)分析最完整?
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
6 頁,共 11
答案
題目
(A)主要以 API 調用成本 15 萬元作為 TCO 評估基礎;
(B) API 調用成本 15 萬元及維護人力成本 8 萬元進行整體估算;
(C)綜合 API 調用、維護人力與基礎設施等直接成本進行評估,共約 28 萬元;
(D)除直接成本外,並考量訓練、系統整合與資安合規等相關支出
A
25.
某機構計畫導入生成式 AI 旅遊資訊服務對話系統自動生成多語言對話。目前每月
需人工翻譯 600 則訊息,每則成本 50 元;若改用 ChatGPT API,每則訊息需 2000
Tokens,而 Token 成本 0.8 /1000 Tokens,但需額外投入系統整合費用 20 萬元。
關於投資報酬率(Return on Investment, ROI)評估,下列何者最為正確?
(A)每月節省成本 29,040 元,系統整合成本約 7 個月回收;
(B)每月節省成本 30,000 元,系統整合成本約 7 個月回收;
(C)每月節省成本 28,040 元,系統整合成本約 8 個月回收;
(D)每月節省成本 25,000 元,系統整合成本約 8 個月回收
C
26.
某支付平台為了強化洗錢行為檢測,計劃導入生成式 AI 技術來輔助分析可疑交易
模式。該平台擁有大量歷史交易記錄和已知洗錢案例資料,希望 AI 能自動生成可
疑交易的特徵描述報告。下列哪一種生成式 AI 技術最適合此需求?
(A)使用 Midjourney 生成交易流程圖像;
(B)採用 Few-shot Learning 訓練圖像識別模型;
(C)運用 RAG 檢索增強生成技術結合歷史案例資料庫;
(D)直接使用 ChatGPT 的基礎模型進行分析
A
27.
某紡織公司希望建立自動化品質檢測流程,既有的 AI 系統檢測到布料瑕疵時,需
自動拍照存檔、發送通知給品管人員。該公司具有一定開發人力,希望快速建置
此工作流程,並保有彈性調整空間,下列哪一種解決方案最適合?
(A)使用 n8n 建立工作流(Workflow,整合 AI 檢測 API、檔案系統、通訊軟體;
(B)委外開發客製化程式,完全符合公司需求規格;
(C)採購現成的品質管理軟體,直接導入使用;
(D)使用 Excel 巨集搭配人工作業處理檢測結果
C
28.
某市政府交通局計劃導入生成式 AI 技術來自動生成公車到站時間預測的文字報
告,每日需處理約 50 萬筆交通資料並生成 1000 份報告。在評估導入成本時,團
隊希望進行 Token Economics 分析(指模型推理與生成過程中,Token 使用量及其
費用)。下列何者不屬於 Token Economics 的考量範圍?
(A)每次 API 呼叫所需的輸入 Token 數量;
(B)生成報告內容所消耗的輸出 Token 費用;
(C)AI 模型訓練階段使用 Token 數量所需的 GPU 記憶體成本;
(D)模型推理過程中的 Token 使用量統計
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
7 頁,共 11
答案
題目
C
29.
某農業合作社希望建立一套自動化工作流程,當農民透過手機 APP 回報田間病蟲
害照片時,系統能自動通知相關專家、建立案件紀錄並排程現場訪查。該合作社
IT 資訊人力有限,僅有一位具備基礎程式概念的人員。下列哪一種開發方式最適
合此需求?
(A)採用傳統程式開發,從零開始撰寫完整系統;
(B)使用純粹的 No-Code 平台,完全不需要任何程式技能;
(C)使用 Low-Code 平台,結合視覺化拖拉與少量程式碼;
(D)直接購買現成的農業管理軟體,不進行客製化
B
30.
某市政府環保局想建立一個垃圾分類查詢系統,讓民眾輸入物品名稱後自動判斷
分類。由於垃圾種類繁多,但每種分類的訓練範例有限,工程師決定採用少樣本
學習(Few-shot Learning)技術。下列何者為少樣本學習(Few-shot Learning)的
主要特徵?
(A)需重新蒐集大規模標註資料,以確保模型具備穩定表現;
(B)透過少量任務示例,引導模型適應新情境或新分類需求;
(C)不需任何範例輸入,即可完成新任務推論;
(D)僅適用於自然語言處理任務,對其他模態效果有限
C
31.
某有機農場累積了十年的病蟲害防治紀錄文件,包含不同作物的病害症狀描述、
防治方法和效果評估。農場主人希望建立一個 AI 助手,能根據農民描述的作物症
狀,快速提供相關的防治建議和歷史案例。下列哪一種技術最適合解決這個需
求?
(A)直接使用 ChatGPT 的預訓練知識回答農業問題;
(B)將所有文件內容加入 ChatGPT 的系統提示詞中;
(C)採用 RAG 技術,將農場文件建立向量資料庫,結合大語言模型生成回答;
(D)使用少樣本學習(Few-shot Learning,在提示詞中提供 3-5 個病害案例
A
32.
隨著企業加速導入 AINo-Code/Low-Code 平台逐漸成為模型開發與產品化的常
見工具。相較於傳統自行撰寫程式的建模流程,下列何者最能正確描述此類平台
在模型訓練機制上的典型特性?
(A)透過視覺化介面與標準化流程,協助完成模型訓練與調校;
(B)主要提供既有模型推論能力,通常不支援重新訓練;
(C)著重資料處理與轉換,模型訓練仍需外部工具完成;
(D)多數僅適用於特定大數據框架(如 Spark)的訓練流程
A
33.
某醫療院所希望改善行政效率,規劃讓各科室人員可自行建立行政回報與內部申
請表單,並導入 AI 功能以自動判讀與分類填寫內容(如問題類型或需求性質)
同時需兼顧流程調整彈性與降低系統開發維運負擔。下列哪一種技術組合最適
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
8 頁,共 11
答案
題目
合?
(A)Low-Code 平台 × 預訓練語言模型 API
(B)No-Code 平台 × 規則式自動化(Rule-based Automation
(C)傳統程式開發 × 自建深度學習模型;
(D)試算表工具 × 手動資料標記分析
A
34.
某企業導入 No-Code/Low-Code 平台開放各部門自行開發應用。半年後發現:出
現多個功能相近系統、資料欄位定義不一致,且部分應用未經審核即上線,並伴
隨權限與維運管理混亂。下列何者最可能為根本問題?
(A)缺乏統一的開發與上線管理機制;
(B)平台提供過高的應用設計自主性;
(C)部門未建立共用的資料分析呈現標準;
(D)系統整合與自動化能力尚未完善
B
35.
在生成式 AI 文字生成模型設計中,Encoder–Decoder Decoder-only 為常見架
構。下列何者最能正確說明兩者在資訊處理與生成機制上的核心差異?
(A)Encoder–Decoder 透過編碼與解碼階段處理序列,Decoder-only 則以單一模型完
成處理;
(B)Encoder–Decoder 區分輸入理解與內容生成階段,Decoder-only 以單一模型同時
處理上下文與生成;
(C)Decoder-only 架構主要依賴外部知識檢索,Encoder–Decoder 則不需要;
(D)Encoder–Decoder 架構僅適用於翻譯任務,Decoder-only 架構較適合對話任務
C
36.
某連鎖零售企業使用生成式 AI 協助規劃門市補貨策略。決策時需同時考量多項彼
此相關的因素,例如:庫存水位、促銷活動、區域銷售差異與物流限制。專案團
隊發現,AI 雖能逐步說明推論過程,但對於多條件之間的相互影響掌握不足,導
致建議結果偶有偏差。若希望透過提示工程(Prompt Engineering)改善此問題,
下列哪一種策略最為適合?
(A)Chain of Thought要求模型逐步展開推論;
(B)Tree of Thoughts,增加多種推論路徑探索;
(C)Graph Prompting,以結構化方式呈現條件與關聯;
(D)Zero-shot Prompting,避免範例影響模型判斷
C
37.
某電商平台導入生成式 AI 客服助理,用於自動回覆顧客詢問。營運需求包含:需
即時反映每日更新的促銷活動與商品資訊,同時維持品牌一致的回覆語氣,且企
業希望避免因模型重新訓練所造成的成本增加與系統不穩定。在此情境下,下列
哪一種技術策略最合理?
(A)僅進行 Fine-tuning,使模型同時學習品牌語氣與即時促銷內容;
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
9 頁,共 11
答案
題目
(B)僅導入 RAG 更新促銷資訊,期望模型直接從檢索內容學習品牌語氣;
(C)透過 Prompt Engineering 控制回覆風格,並以 RAG 引入最新商品與活動資訊;
(D)持續進行增量 Fine-tuning,以確保活動資訊同步更新
C
38.
某企業規劃導入生成式 AI 助理,在正式全面部署前進行概念驗證(PoC,下列
何者最不適合作為此階段的主要工作?
(A)驗證模型在實際使用情境下的回覆品質與穩定性;
(B)測試 AI 功能與業務需求的匹配程度;
(C)制定跨部門使用規範,與長期治理框架;
(D)評估系統整合可行性與技術限制
D
39.
某企業規劃導入生成式 AI 客服系統,需處理顧客查詢並引用歷史交易資料。法
遵部門在風險評估中指出,系統若不當處理顧客個人資料,可能引發合規與法律
責任。若專案初期希望從資料層面降低敏感資訊暴露風險,下列敘述何者最為合
理?
(A)強化模型輸出審查與遮罩機制,以過濾可能出現的敏感資訊;
(B)設定 AI 回覆範圍與角色權限,限制其存取特定類型資料;
(C)將資料集中於加密儲存環境,並加強系統存取控管;
(D)僅提供必要資料或數據欄位與去識別化策略,減少模型接觸可識別個資
B
40.
某企業導入大型語言模型(LLM)進行客服自動化,並已透過 Fine-Tuning 學習企
業標準問答範例,但在實務運作中仍出現回應策略未符合服務優先順序及語氣與
品牌風格不一致的情況,因此技術團隊建議再導入 Reinforcement Fine-tuning
RFT)機制進行優化,其主要目的為何?
(A)擴展模型的知識涵蓋範圍與資料記憶能力;
(B)透過 reward 訊號調整模型回應策略與行為偏好;
(C)提升模型推論速度與降低回應延遲;
(D)降低 prompt 設計複雜度並取代訓練流程
A
41.
企業在評估 AI 決策模型是否存在資料分布偏差時,下列何者最屬於偏見檢測
Bias Detection)而非偏見緩解(Bias Mitigation)措施?
(A)比較不同資料分布的模型預測結果分布與錯誤率;
(B)重新加權訓練樣本以平衡資料分布代表性;
(C)在推論階段加入輸出過濾規則;
(D)調整模型決策閾值(Decision Threshold)以降低預測差異
B
42.
某企業希望利用含敏感資訊的資料進行 AI 模型訓練,但政策要求原始資料不得外
洩,且資料可集中於安全環境中處理。同時,企業希望在資料使用過程中,即使
資料處於加密狀態,仍能完成模型計算。在此需求下,下列哪一種技術最為適
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
10 頁,共 11
答案
題目
合?
(A)聯邦學習(Federated Learning
(B)同態加密(Homomorphic Encryption
(C)零知識證明(Zero-knowledge Proof
(D)資料匿名化(Data Anonymization
B
43.
某金融服務公司規劃導入生成式 AI,在評估模型部署方式時,基於內部控制與治
理要求,企業考慮將大型語言模型建置於公司可管理環境,而非直接採用外部雲
端服務。下列何者最能合理說明此部署決策的潛在優勢?
(A)有助提升模型回覆穩定性並降低隨機性影響;
(B)可降低敏感資料需傳輸至外部服務的風險;
(C)可直接減少模型訓練與維運所需資源投入;
(D)可避免模型輸出偏差與幻覺(Hallucination)問題
B
44.
某智慧製造廠導入語音互動 AI 助理,作業人員可透過語音查詢設備狀態與操作指
引。系統流程包含語音轉文字、語言模型生成回覆,以及即時查詢內部系統資
料。測試結果顯示:語音轉文字在專業設備術語上錯誤率偏高;語言模型回覆偶
有內容不夠精準;系統整體回應速度略慢但仍在可接受範圍。若專案目標為優先
確保正確執行指令,下列改進措施的執行順序何者最合理?
(A)優化語言模型 強化語音模型 優化系統效能 調整生成參數;
(B)強化語音模型 優化語言模型與知識補充 調整生成參數 優化系統效
能;
(C)優化系統效能 強化語音模型 優化語言模型與知識補充 調整生成參
數;
(D)強化語音模型 優化系統效能 優化語言模型與知識補充 調整生成參
D
45.
某企業導入生成式 AI 助理,協助內部人員撰寫專案建議與分析報告。團隊希望透
過思維鏈(Chain of Thought, CoT)提示設計提升模型輸出的邏輯性與推理透明
度,下列何者最符合該提示策略?
(A)「請直接給出最終建議,不需顯示分析過程。」
(B)「以下提供兩份分析報告範例,請依相同格式產出新報告。」
(C)「請將任務拆為三個步驟:資料整理 重點摘要 建議產出。」
(D)「請逐步說明你的判斷依據與推理過程,最後再給出結論。」
C
46.
某金融監理機構規劃導入生成式 AI 以協助內部人員分析申報文件與監理報告,系
統需處理大量涉及企業敏感資料與未公開資訊。主管機關明確要求「資料安全與
法規遵循必須優先於導入速度與成本考量」。在此條件下,下列哪一種策略最為適
115 年第一次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】
第二科:生成式 AI 應用與規劃
考試日期:115 03 21
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答案
題目
當?
(A)採用雲端大型語言模型 API,並透過資料遮罩與加密機制降低外洩風險;
(B)導入開源模型進行私有化部署,以兼顧成本彈性與模型可控性;
(C)自行訓練並私有化部署模型,同時建立存取控管與稽核機制;
(D)先驗證模型效益,再逐步補強合規與資安架構
A
47.
某製造企業規劃導入生成式 AI 協助產線異常紀錄分析,系統將根據設備回報與維
修紀錄自動產出問題摘要與建議處置說明。在試行測試階段,為降低營運與決策
風險,下列何者最應優先驗證?
(A)AI 生成建議與實際工程判斷的一致性與正確性;
(B)系統在高資料量輸入下的處理速度與延遲表現;
(C)模型對不同設備品牌資料格式的轉換能力;
(D)異常分析報告的視覺化呈現與介面易讀性
C
48.
某企業將機器學習模型部署於線上推薦系統。模型在測試階段表現良好,但上線
數月後,點擊率與預測準確度逐漸下降。經分析發現,近期使用者行為模式與模
型訓練期間的資料特徵出現顯著變化。此現象最可能屬於下列何者?
(A)模型過度擬合訓練資料,無法泛化至未知樣本;
(B)特徵工程設計不佳,導致輸入資訊不足;
(C)資料統計特徵隨時間改變,影響模型推論效果;
(D)系統資料結構調整,造成特徵欄位錯置
B
49.
某企業使用 Low-Code 平台建置內部營運系統,系統需整合財務、庫存與第三方
物流服務。團隊希望確保系統在跨部門流程與外部服務整合下,具高可靠性與可
測試性。下列哪一項作法最能達成目標?
(A)只透過平台提供的流程模擬與即時預覽,檢查常用操作路徑;
(B)建立自動化測試流程,結合模擬外部服務與可重複執行的整合測試;
(C)將測試重點放在使用者介面操作,確認操作流程是否順暢;
(D)上線後再透過使用者回饋與報表監控系統行為,進行修正
C
50.
某招聘公司使用生成式 AI 生成面試問題與候選人評估建議。團隊發現模型可能對
性別或年齡產生的資料分布偏差。下列哪一種策略最能有效降低生成偏差輸出的
風險?
(A)調整模型架構與參數,使生成更靈活與多樣化;
(B)大幅增加訓練資料量,但不清理或平衡資料中的性別與年齡分布;
(C)在生成後對模型輸出進行人工審查,並依偏差情況修正結果;
(D)僅允許高階主管操作系統,透過人員篩選控制生成結果