JDLA G検定 完全対策

G検定対策テキスト 完全版・目次

JDLA公式シラバス2024 v1.3 完全準拠/全10章 55セクションを体系的に解説します。気になる章・節からピンポイントで学習を進められる目次ページです。

📚 全10章📑 55セクション🎯 シラバス2024 v1.3📅 G2024#6 以降に対応
📕 PDF完全版もあります /完全版PDFを見る →

学習の進め方 — 3ステップ

STEP 01
通読
第1章から順に読み、AIの歴史→技術→応用→社会実装の流れを掴む。
STEP 02
要約で復習
各セクション冒頭の3点要約を自分の言葉で説明できるか確認。
STEP 03
問題演習+PDFで総ざらい
公式問題集+完全版PDFで「引き出す力」を鍛え、試験当日のラスト確認まで。
配色 ▸基礎(Ch 1〜3)技術(Ch 4〜6)実装・数理(Ch 7〜8)法律・倫理(Ch 9〜10)
🤖
CHAPTER 01
第1章 人工知能とは
2 sections

AIの定義、AI効果、シンギュラリティ等の基礎概念。AIのレベル分類、フレーム問題、シンボルグラウンディング問題、強いAI/弱いAI などの古典的論点まで押さえる。

📜
CHAPTER 02
第2章 人工知能をめぐる動向
4 sections

第一次〜第三次AIブームに連なる主要技術の流れを概観。探索・推論、知識表現、エキスパートシステム、機械学習の隆盛、ディープラーニング登場までの歴史的・技術的文脈を整理。

📈
CHAPTER 03
第3章 機械学習の概要
4 sections
🧠
CHAPTER 04
第4章 ディープラーニングの概要
6 sections
🔧
CHAPTER 05
第5章 ディープラーニングの要素技術
9 sections

CNN・RNN・Transformer などの主要モデルを構成する各レイヤー。畳み込み・正規化・プーリング・スキップ結合・回帰結合層・Attention・オートエンコーダ・データ拡張。

🎯
CHAPTER 06
第6章 ディープラーニングの応用例
9 sections

画像認識、自然言語処理、音声処理、深層強化学習、生成モデル、転移学習、マルチモーダル、解釈性、軽量化。AlexNet・BERT・GPT・AlphaGo・Diffusion 等の代表モデルも。

⚖️
CHAPTER 09
第9章 AIに関する法律と契約
7 sections
🌐
CHAPTER 10
第10章 AI倫理・AIガバナンス
11 sections

AIをどう「正しく」使うか。プライバシー、公平性、安全性、悪用防止、透明性、民主主義、環境、労働、国内外ガイドライン(EU AI Act 等)、ガバナンス体制まで。

§10.1国内外のガイドライン
#AI 倫理#AI ガバナンス#価値原則#ハードロー
§10.2プライバシー
#カメラ画像利活用ガイドブック#プライバシー・バイ・デザイン
§10.3公平性
#アルゴリズムバイアス#公平性の定義#サンプリングバイアス#センシティブ属性
§10.4安全性とセキュリティ
#Adversarial Attack (Adversarial Examples)#セキュリティ・バイ・デザイン#データ汚染#データ窃取
§10.5悪用
#ディープフェイク#フェイクニュース
§10.6透明性
#データの来歴#説明可能性#ブラックボックス
§10.7民主主義
#エコーチェンバー#フィルターバブル#フェイクニュース
§10.8環境保護
#気候変動#モデル学習の電力消費
§10.9労働政策
#AI との協働#スキルの喪失#労働力不足
§10.10その他の重要な価値
#インクルージョン#軍事利用#死者への敬意#人間の自律性
§10.11AIガバナンス
#AI ポリシー#ダイバーシティ#AI に対する監査#倫理アセスメント
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⚠️受験前のご確認
  • 本サイトはシラバス2024 v1.3(2025年5月発行)に準拠しています。受験予定の試験回が対応範囲かを JDLA公式サイト でご確認ください。
  • 第9章(法律)・第10章(倫理・ガバナンス)は社会動向で頻繁に更新されます。所管省庁・関係機関の最新情報も併せてご参照ください。
  • 実際の試験対策・業務活用には、JDLA公式情報や一次資料(論文・法令・公的ガイドライン)も併せてご確認ください。
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