Foram encontradas 120 questões.
A respeito de redes neurais, julgue o item a seguir.
Apesar das CNN serem redes neurais profundas, com várias camadas ocultas, elas são dispensadas nos algoritmos de reconhecimento de imagens.
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A respeito de redes neurais, julgue o item a seguir.
Backpropagation propaga o erro da camada de saída para as camadas intermediárias de uma rede neural a fim de que estas possam modificar seus pesos de forma a minimizar o erro médio.
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A respeito de redes neurais, julgue o item a seguir.
As redes neurais têm a capacidade de adaptar seus pesos sinápticos considerando as mudanças de padrão dos dados de entrada.
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A respeito de redes neurais, julgue o item a seguir.
Nas redes neurais completamente conectadas, todos os neurônios de uma camada estão conectados aos neurônios da camada seguinte, no entanto, não é possível que as saídas das camadas posteriores alimentem a entrada de camadas anteriores.
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A respeito de redes neurais, julgue o item a seguir.
As conexões entre as camadas de uma rede neural do tipo MLP são de natureza feedfoward.
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Julgue o próximo item, relativo a aprendizado de máquina.
O aprendizado por reforço é um tipo de aprendizagem de máquina que tem por objetivo prever o resultado de um atributo alvo exclusivamente por meio de reforço no treinamento do modelo.
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Julgue o próximo item, relativo a aprendizado de máquina.
A técnica de agrupamento é um tipo de aprendizado não supervisionado em que o algoritmo identifica padrões em um conjunto de dados de entrada sem ter recebido qualquer feedback prévio.
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Julgue o próximo item, relativo a aprendizado de máquina.
Os algoritmos SVM (support vector machines) realizam apenas tarefas de regressão.
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Julgue o próximo item, relativo a aprendizado de máquina.
As técnicas de regressão utilizam um conjunto finito de hipóteses para, a partir dos atributos previsores, determinar a categoria de um objeto do conjunto de dados analisado.
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No que se refere a técnicas, ferramentas e algoritmos de aprendizado não supervisionado, julgue o item a seguir.
O algoritmo k-means seleciona objetos reais de uma base de dados como centroide do grupo para realizar o agrupamento de objetos semelhantes.
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