Foram encontradas 80 questões.
No âmbito jurídico, é possível deparar-se com situações em que é
necessário identificar decisões judiciais com valores indenizatórios
atípicos, sem dispor de um banco de dados pré-classificado como
"normal" ou "anômalo".
Para alertar sobre esses casos, sem empregar dados históricos rotulados, a técnica de machine learning mais adequada é:
Para alertar sobre esses casos, sem empregar dados históricos rotulados, a técnica de machine learning mais adequada é:
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Uma forma de garantir que um modelo de linguagem revise
cláusulas de confidencialidade em contratos com alta precisão é
fornecer exemplos concretos de cláusulas corretas e incorretas,
para que o modelo aprenda o padrão desejado antes de analisar
novas cláusulas.
A técnica de Engenharia de Prompt que descreve corretamente esse processo é chamada:
A técnica de Engenharia de Prompt que descreve corretamente esse processo é chamada:
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Os principais modelos de bancos de dados NoSQL - chave-valor,
documento, colunar e grafo - são indicados para diferentes tipos
de dados e necessidades de aplicação. Nesse contexto, a equipe
de TI do TCE-PE está avaliando qual desses modelos é mais
adequado para dois sistemas distintos que estão em fase de
planejamento.
Sistema 1: uma base de dados para armazenar perfis de servidores públicos e suas informações funcionais (dados estruturados e semiestruturados, com variações entre os cargos e históricos de alterações).
Sistema 2: uma aplicação para análise de relacionamentos entre empresas e servidores, com foco em investigações de conflito de interesse, utilizando conexões como vínculos societários, contratos, nomeações e relações familiares.
Nesse contexto, a combinação de modelos NoSQL mais apropriada para atender eficientemente as necessidades dos sistemas 1 e 2 é, respectivamente,
Sistema 1: uma base de dados para armazenar perfis de servidores públicos e suas informações funcionais (dados estruturados e semiestruturados, com variações entre os cargos e históricos de alterações).
Sistema 2: uma aplicação para análise de relacionamentos entre empresas e servidores, com foco em investigações de conflito de interesse, utilizando conexões como vínculos societários, contratos, nomeações e relações familiares.
Nesse contexto, a combinação de modelos NoSQL mais apropriada para atender eficientemente as necessidades dos sistemas 1 e 2 é, respectivamente,
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Durante a apuração mensal da folha de pagamento de um órgão
público, o sistema de recursos humanos executa diversas
transações simultâneas para calcular valores de vencimentos e
benefícios com base em registros atualizados de frequência,
licenças e adicionais.
O gestor de TI detectou um problema: em determinados momentos, o sistema calcula valores com base em registros de frequência que são modificados por outra transação ainda em andamento, resultando em inconsistência nos valores pagos.
Para evitar esse problema, a equipe propõe ajustar o nível de isolamento da transação utilizada durante o cálculo da folha, de forma que os dados lidos não possam ser modificados ou inseridos por outras transações até que a atual seja concluída.
Com base nesse cenário, o nível de isolamento mais apropriado para evitar leituras inconsistentes causadas por alterações concorrentes é:
O gestor de TI detectou um problema: em determinados momentos, o sistema calcula valores com base em registros de frequência que são modificados por outra transação ainda em andamento, resultando em inconsistência nos valores pagos.
Para evitar esse problema, a equipe propõe ajustar o nível de isolamento da transação utilizada durante o cálculo da folha, de forma que os dados lidos não possam ser modificados ou inseridos por outras transações até que a atual seja concluída.
Com base nesse cenário, o nível de isolamento mais apropriado para evitar leituras inconsistentes causadas por alterações concorrentes é:
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Considere o seguinte trecho de código Python utilizado por um analista de dados em um projeto de análise de churn de clientes:
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import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.read_csv("clientes.csv")
df["tempo_contrato"].fillna(df["tempo_contrato"].median(),
inplace=True)
df["idade_faixa"] = pd.cut(df["idade"], bins=[0, 25, 40, 60, np.inf],
labels=["Jovem", "Adulto", "Meia-idade", "Idoso"])
df["score_normalizado"] = (df["score_credito"] -
df["score_credito"].mean()) / df["score_credito"].std()
df_churn = df[df["churn"] ==
1].groupby("idade_faixa")["tempo_contrato"].mean()
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Com base no código acima, e nos conceitos de Pandas e análise de dados, é correto afirmar que:
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No campo da inteligência artificial, os agentes desempenham
papel central como entidades capazes de perceber o ambiente,
tomar decisões e agir com base em metas definidas. Compreender
sua estrutura e tipos é fundamental para o desenvolvimento de
sistemas inteligentes.
Assinale a afirmativa que descreve corretamente uma característica de agentes de inteligência artificial.
Assinale a afirmativa que descreve corretamente uma característica de agentes de inteligência artificial.
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Redes neurais profundas revolucionaram áreas como
reconhecimento de fala, visão computacional e processamento de
linguagem natural, ao permitir a modelagem de padrões
complexos por meio de múltiplas camadas ocultas.
A respeito das redes neurais profundas, assinale a afirmativa correta.
A respeito das redes neurais profundas, assinale a afirmativa correta.
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Em aplicações modernas de ciência de dados, como
reconhecimento de padrões e previsão de comportamento, o
aprendizado supervisionado tem se destacado por utilizar
conjuntos de dados rotulados para treinar modelos capazes de
generalizar para novos exemplos.
Assinale a afirmativa que descreve corretamente uma característica fundamental do aprendizado supervisionado em Machine Learning.
Assinale a afirmativa que descreve corretamente uma característica fundamental do aprendizado supervisionado em Machine Learning.
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Uma instituição financeira deseja implementar um sistema de
detecção automática de fraudes em transações bancárias, com
base em registros históricos rotulados como fraude e transação
legítima. O objetivo é classificar novas transações em tempo real.
A técnica de aprendizado de máquina supervisionado mais
indicada para esse cenário é:
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A mineração de dados é um dos principais componentes do
processo de descoberta de conhecimento em bases de dados (KDD
- Knowledge Discovery in Databases). Seu objetivo é extrair
padrões relevantes, previamente desconhecidos, e
potencialmente úteis a partir de grandes volumes de dados.
Sobre a mineração de dados, assinale a afirmativa correta.
Sobre a mineração de dados, assinale a afirmativa correta.
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