Ed
há 9 meses
Para entender o que é uma rede neural convolucional (CNN), é importante saber que esse tipo de rede é projetado especificamente para processar dados que têm uma estrutura de grade, como imagens. As CNNs são amplamente utilizadas em tarefas de classificação e reconhecimento de imagens e vídeos, pois conseguem capturar características espaciais e padrões visuais de forma eficiente. Vamos analisar as alternativas: a) Um modelo simples de regressão utilizado em aprendizado supervisionado. - Incorreto, pois não se refere a CNNs. b) Um modelo de aprendizado profundo utilizado principalmente para análise de dados tabulares. - Incorreto, pois CNNs são mais utilizadas para dados de imagem. c) Uma rede neural especializada no processamento de dados sequenciais e séries temporais. - Incorreto, pois isso se refere mais a redes neurais recorrentes (RNNs). d) Uma rede neural usada para tarefas de classificação e reconhecimento de imagens e vídeos. - Correto, essa é a definição exata de uma CNN. e) Um modelo que usa apenas uma camada de neurônios para aprender padrões. - Incorreto, pois as CNNs geralmente têm várias camadas. Portanto, a alternativa correta é: d) Uma rede neural usada para tarefas de classificação e reconhecimento de imagens e vídeos.
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