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Foram encontradas 5.237 questões.

3139402 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
A árvore de decisão ilustrada a seguir foi modelada com base nos dados de registros de ocorrência da dengue no estado do Acre nos últimos cinco (5) anos e será utilizada para tomada de decisão acerca da priorização na disponibilização de vacinas.

Enunciado 3535359-1


Qual é a evidência de que esse modelo foi construído usando o algoritmo C4.5 ou suas variantes, e não usando o ID3?
 

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3139401 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
O pré-processamento é um conjunto de atividades que envolvem preparação, organização e estruturação de dados, sendo fundamental no desempenho do modelo de aprendizagem de máquina. Tais atividades contemplam métodos e técnicas de limpeza, transformação, integração e redução de dimensionalidade. Os métodos que podem ser utilizados para o tratamento de dados faltantes são:
 

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3139400 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
Random Forest são algoritmos de aprendizado de máquina utilizados para classificação ou regressão, sendo vantajoso em relação às árvores de decisão no caso de
 

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3139399 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
A camada de uma rede convolucional que tem como função primária reduzir progressivamente o tamanho espacial do volume de dados de entrada por meio do mapeamento de seções de features e diminuição dos pesos de treinamento é denominada camada de
 

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3139398 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
Uma rede neural foi implementada a partir da arquitetura Multilayer Perceptron (MLP) e o conjunto de dados foi dividido em holdout com 50% para conjunto de treinamento, 30% para conjunto de validação e 20% para conjunto de teste. Se, durante o treinamento e a validação da referida rede ocorreu underfitting, dois fatores que podem ter condicionado tal fenômeno são:
 

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3139397 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
Uma das métricas mais comumente utilizadas para comparar resultados de algoritmos de clusterização é obtida por meio da fórmula (b-a)/ max(a,b), em que:
a é a distância média entre os pontos dentro de cada cluster (distância média intra-cluster) e
b é a distância média para o cluster mais próximo (distância média para os pontos do cluster mais próximo).

A métrica descrita recebe o nome de:
 

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3139394 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
Para classificar os processos tramitados no TJ-AC em duas categorias (deferidos e indeferidos), um analista escolheu um algoritmo que divide os dados de entrada em duas regiões separadas por uma linha e resulta em uma simetria na classificação, de forma que o ponto mais próximo de cada classe está a uma distância d do ponto médio entre os dois grupos de classe (hiperplano). O algoritmo descrito é denominado:
 

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3139393 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
O ecossistema Hadoop se refere aos vários componentes da biblioteca de software Apache Hadoop, incluindo projetos de código aberto e ferramentas complementares para armazenar e processar Big Data. Algumas das ferramentas mais conhecidas incluem HDFS, Pig, YARN, MapReduce, Spark, HBase Oozie, Sqoop e Kafka, cada uma com função específica no ecossistema Hadoop. São funções dos componentes do ecossistema Hadoop:
 

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3139392 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
Naive Bayes é um método probabilístico de aprendizado de máquina que utiliza as frequências das ocorrências em uma base de dados para prever uma variável de interesse. O algoritmo a ser implementado depende da natureza dos dados manipulados. O tipo de algoritmo Naive Bayes para processar um conjunto de dados que possui apenas atributos categóricos codificados em one-hot é:
 

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3139391 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: Verbena
Orgão: TJ-AC
O aprendizado de máquina (do inglês, machine learning) é um conjunto de técnicas da ciência de dados que permite que os computadores usem os dados existentes para prever comportamentos, resultados e tendências. Uma das formas de classificar o aprendizado é em razão da natureza do sinal de entrada ou feedback do processo. As árvores de decisão, agrupamento e regras de associação são, respectivamente, técnicas de aprendizado de máquina:
 

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