試験AAIA トピック2 問題174 スレッド
ISACA AAIAのリアル試験問題集
問題 #: 174
トピック #: 2
問題 #: 174
トピック #: 2
An IS auditor identified data quality issues as a result of insufficient availability of minority data to address diverse class representation. Which of the following is the BEST recommendation to resolve this issue?
おすすめの解答:A 解答を投票する
When a dataset lacks sufficient examples of a " minority class " (e.g., rare diseases or specific demographic groups), the model will likely develop a bias toward the majority class. The BEST technical recommendation is to " Augment the data through synthesizing " (using techniques like SMOTE or GANs). Synthetic data generation creates artificial but statistically realistic minority samples, allowing the model to learn the characteristics of those groups without requiring more real-world data, which may be impossible to obtain.
Relabeling (Option D) does not solve the underlying scarcity of the data needed for diverse representation.
Relabeling (Option D) does not solve the underlying scarcity of the data needed for diverse representation.
爱内** 2026-06-23 08:07:28
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