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Material de Estudo 39: Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina 
1. Em um projeto de aprendizado de máquina, qual tipo de algoritmo é utilizado para 
classificar dados em categorias predefinidas, com base em exemplos rotulados? 
o a) Aprendizado por reforço. 
o b) Aprendizado não supervisionado. 
o c) Aprendizado supervisionado. 
o d) Aprendizado profundo. 
o e) Aprendizado por transferência. 
Resposta: c) O aprendizado supervisionado utiliza exemplos rotulados para classificar dados. 
2. Qual técnica de aprendizado profundo é utilizada para processar e gerar sequências de 
dados, como texto ou áudio? 
o a) Redes neurais convolucionais (CNNs). 
o b) Redes neurais recorrentes (RNNs). 
o c) Redes adversárias generativas (GANs). 
o d) Máquinas de vetores de suporte (SVMs). 
o e) Árvores de decisão. 
Resposta: b) As RNNs são projetadas para processar sequências de dados. 
3. Em um projeto de visão computacional, qual tipo de rede neural é utilizado para 
reconhecer e classificar objetos em imagens? 
o a) Redes neurais convolucionais (CNNs). 
o b) Redes neurais recorrentes (RNNs). 
o c) Redes adversárias generativas (GANs). 
o d) Máquinas de vetores de suporte (SVMs). 
o e) Árvores de decisão. 
Resposta: a) As CNNs são amplamente utilizadas para reconhecimento de objetos em imagens. 
4. Qual algoritmo de aprendizado de máquina é utilizado para agrupar dados em clusters 
com base em sua similaridade, sem a necessidade de exemplos rotulados? 
o a) Regressão linear. 
o b) Classificação logística. 
o c) K-means. 
o d) Redes neurais. 
o e) Árvores de decisão. 
Resposta: c) O K-means é um algoritmo de clusterização que agrupa dados por similaridade. 
5. Em um projeto de processamento de linguagem natural (PLN), qual técnica é utilizada 
para representar palavras como vetores numéricos, capturando suas relações 
semânticas? 
o a) Análise de sentimento. 
o b) Modelagem de tópicos. 
o c) Incorporação de palavras (word embeddings). 
o d) Tradução automática. 
o e) Classificação de texto. 
Resposta: c) As incorporações de palavras representam palavras como vetores numéricos. 
6. Qual técnica de aprendizado de máquina é utilizada para treinar um modelo em um 
conjunto de dados e, em seguida, aplicar o modelo pré-treinado em uma nova tarefa 
relacionada? 
o a) Aprendizado por reforço. 
o b) Aprendizado não supervisionado. 
o c) Aprendizado supervisionado. 
o d) Aprendizado profundo. 
o e) Aprendizado por transferência. 
Resposta: e) O aprendizado por transferência permite reaproveitar modelos pré-treinados em 
novas tarefas. 
7. Em um projeto de aprendizado de máquina, qual técnica é utilizada para avaliar o 
desempenho de um modelo em dados não vistos, dividindo o conjunto de dados em 
conjuntos de treinamento e teste? 
o a) Validação cruzada. 
o b) Regularização. 
o c) Otimização. 
o d) Normalização. 
o e) Codificação de características. 
Resposta: a) A validação cruzada avalia o desempenho do modelo em dados não vistos.

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