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Foram encontradas 60 questões.

2966200 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Sobre redes neurais convolucionais profundas (CNNs), assinale a alternativa correta.

 

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2966199 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Em Mineração de Dados, após o pré-processamento dos dados, inicia-se a fase de análises. Para esta fase há análises descritivas e análises preditivas.

Quais das tarefas a seguir são todas análises descritivas?

 

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2966198 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Um conceito importante em ciência de dados é o de Big Data.

As três características mais importantes deste tipo de dados são conhecidas como os três V's, que são:

 

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2966197 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FUVEST
Orgão: USP

A visualização de dados vem se tornando um mecanismo indispensável em organizações para tomada de decisão em diversos níveis hierárquicos gerenciais. Ferramentas de visualização de dados, também denominadas ferramentas analíticas, tais como Power BI e Tableau, têm sido amplamente divulgadas e empregadas para apoiar a decisão baseada em dados.

Essas ferramentas possibilitam a importação

 

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2966196 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Considerando a área de Processamento de Linguagem Natural, assinale a alternativa correta.

 

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2966195 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Ao se considerar a modelagem de dados em um ambiente de data warehouse, qual das seguintes afirmações descreve corretamente vantagens e/ou desvantagens do esquema "estrela" (star schema) e do esquema "floco de neve" (snowflake schema)?

 

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2966157 Ano: 2023
Disciplina: TI - Desenvolvimento de Sistemas
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Considere o seguinte código na linguagem de programação Python:

def misterio (a):

aux = 0.0

for v in a:

if v < aux:

a.append (aux)

c = (aux, a)

return c

b = [2, 4, 1, -5, 10]

resp = misterio (b)

print (resp [1])

Qual é a saída que será impressa após a execução deste programa?

 

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2966156 Ano: 2023
Disciplina: TI - Desenvolvimento de Sistemas
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Suponha que você possua um dataset que represente uma amostra de treinamento balanceada de 500.000 instâncias para classificação binária. Devido à demanda de tempo de processamento dos algoritmos de indução de classificadores que você usará, você definiu que cada treinamento deve ser realizado apenas por 40.000 instâncias e cada teste sobre 10.000 instâncias. Uma vez que 1) cada treinamento e teste demoram juntos 2 horas, 2) você tem disponível apenas 20 horas para executar a estimação de desempenho do algoritmo usado em seus dados, e 3) você quer fazer o máximo de treinamentos/testes possível nessas 20 horas, uma boa estratégia a ser aplicada sobre seu dataset para a estimação de desempenho é:

 

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2966155 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Suponha que você possua dados de uma grande rede de lojas e que precise criar um classificador para prever se um determinado cliente comprará ou não um determinado produto. Para isso, a empresa disponibilizou uma amostra contendo dados de 10.000 clientes que compraram o produto e de 10.000 clientes que não compraram o produto. Dentre os vários atributos (ou características) de cada cliente estão: faixa de renda familiar (um valor discreto de 1 a 5), idade, o valor total de produtos já comprados da empresa (somando todas as compras já realizadas), e se comprou ou não o produto (0 = não, 1 = sim) durante uma campanha.

Antes de executar um algoritmo de treinamento do classificador, um procedimento importante de pré-processamento a ser realizado sobre esses dados é:

 

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2966154 Ano: 2023
Disciplina: TI - Desenvolvimento de Sistemas
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Considere um classificador binário treinado para classificar dados de um e-mail em spam ou não-spam. A seguinte matriz de confusão foi obtida após a aplicação desse classificador binário em uma amostra de teste:

Valor predito
Spam Não-spam

Valor

Real

Spam 40 20
Não-spam 10 130

Utilizando a matriz acima, quais os valores de acurácia, precisão e revocação (recall ou sensibilidade), respectivamente?

 

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