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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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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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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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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:
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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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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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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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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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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Apache Hadoop é o principal framework utilizado no
processamento e armazenamento de grandes conjuntos de
dados (Big Data). No ecossistema Apache Hadoop, além
dos componentes básicos, diversas ferramentas e serviços
suprem necessidades de negócios, aplicações e
arquitetura de dados. O sistema de agendamento de
WorkFlow para gerenciar os jobs de computação
distribuída do MapReduce é o:
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A mineração de dados consiste na inferência de relações
com base em um grande volume de dados. No que tange à
mineração de dados, um algoritmo de classificação é o:
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