AI-900で覚えるべきAzure AIサービス一覧表|Azure AI-900対策

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この記事でわかること

この記事では、AI-900(Azure AI Fundamentals)試験で

「どのAzure AIサービスを、どこまで理解すべきか」

を、Microsoft公式シラバスに沿って一覧表形式で整理します。

個別サービスの細かいAPI仕様ではなく、

・何ができるサービスか
・どのAIワークロードに該当するか
・どんなユースケースで使うか

を理解することを目的としています。

📌 AI-900をこれから学ぶ方へ
試験範囲の全体像と学習順を整理したロードマップを用意しています。
AI-900学習ロードマップ

AI-900における「サービス理解」の考え方

AI-900では、

「この課題には、このAzureサービスが適切」

と判断できるかが問われます。

そのため、

  • 実装手順
  • SDKコード
  • 詳細な設定項目

は試験範囲外です。

サービス名 × 役割 × 得意分野

を結びつけて覚えることが重要です。

Azure AIサービス 全体マップ

AI-900で扱うAzure AIサービスは、主に次の4カテゴリに分かれます。

  • 機械学習(Machine Learning)
  • Computer Vision(画像AI)
  • 自然言語処理(NLP)
  • 生成AI(Azure OpenAI)

以下でカテゴリごとに整理します。

① 機械学習系サービス

サービス名役割試験でのポイント
Azure Machine Learning機械学習モデルの構築・学習・管理モデル作成・AutoML・MLOpsの基盤
AutoML自動で最適なモデルを探索アルゴリズム選定を自動化できる

ここでは、

「自分でモデルを作る場合はAzure Machine Learning」

という理解ができていれば十分です。

② Computer Vision系サービス

サービス名主な機能代表的ユースケース
Azure AI Vision画像解析全般物体検出・画像分類
Face顔検出・顔認識本人確認・入退室管理
OCR(Read API)文字認識請求書・帳票のデジタル化

試験では、

「画像を理解したい → Vision系サービス」

と即答できるかが重要です。

③ 自然言語処理(Azure AI Language)

機能できること試験での着眼点
感情分析文章の感情を判定ポジティブ/ネガティブ
キーフレーズ抽出重要語句の抽出要点把握
エンティティ認識人名・場所・組織の抽出固有名詞理解
翻訳多言語翻訳言語変換

ここでは、

「文章を理解・分析したい → Azure AI Language」

という紐づけが重要です。

④ 生成AI(Azure OpenAI)

サービス特徴試験でのポイント
Azure OpenAIGPTなどの大規模言語モデル生成AI・自然な文章生成

試験では、

  • ChatGPTとの違い
  • 企業向けセキュリティ
  • ハルシネーションの注意

といった考え方が問われます。

サービス選択の典型問題パターン

AI-900では次のような問題がよく出題されます。

  • 画像から文字を読み取りたい → OCR
  • レビューの感情を分析したい → 感情分析
  • 独自データで予測モデルを作りたい → Azure Machine Learning
  • 自然な文章を生成したい → Azure OpenAI

要件 → サービスを即座に結びつける練習が重要です。

まとめ

AI-900で覚えるべきAzure AIサービスは、

数は多くありませんが、役割の切り分けが重要

です。

サービス名を暗記するのではなく、

「どんな課題に、どのサービスを使うのか」

という選択思考を身につけることで、 試験問題は一気に解きやすくなります。

この記事を総整理として活用し、 個別サービスの記事で理解を深めていくのが AI-900合格への最短ルートです。

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1 / 10

Azure AI Visionで、写真の中の人物が「微笑んでいるか」などを判定する機能は?

2 / 10

Azure OpenAIの基盤モデル「GPT-4」において、「GPT」は何の略か?

3 / 10

Azure AIサービスをREST API経由で呼び出す際、接続先を示すURLを何と呼ぶか?

4 / 10

GPTなどのように、膨大なデータで学習され、多目的に利用できる大規模なAIモデルを何と呼ぶか?

5 / 10

Azure OpenAI Serviceにおいて、モデルに数個の例示を与えて回答精度を高めるプロンプト手法は?

6 / 10

責任あるAIの原則「説明責任」において、AIシステムの判断の最終的な責任者は誰か?

7 / 10

機械学習において、猫の画像を「猫」と正しく認識した割合など、正解率を示す指標は?

8 / 10

責任あるAIにおいて、ユーザーの個人データがAIの学習に無断で使われないよう保護する原則は?

9 / 10

責任あるAIの「透明性」において、AIが生成した画像であることを示すために埋め込まれる情報は?

10 / 10

Azure AI Languageにおいて、住所や電話番号などの「個人を特定できる情報」を自動で隠す機能は?

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