Questões de Concurso Público ANP 2022 para Regulador de Novas Atribuições IV - Cargo 7
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Julgue o item a seguir, relativos a aprendizado supervisionado.
Considerando-se, nos gráficos a seguir, que o resultado #2 corresponda ao melhor desempenho do algoritmo, é correto afirmar que o resultado #1 indica que houve underfitting.

Julgue o item a seguir, relativos a aprendizado supervisionado.
O trade off entre variância e viés é afetado pela utilização de
polinômios, com graus que variam de zero a três, em que o
emprego de polinômios de ordem ímpar produz sempre
melhores resultados no que diz respeito à redução da
variância e viés que os de ordem par, seja para estimativas
com regressões locais constantes e lineares, seja para as
estimativas de ordem quadrática e cúbica.
Em relação a aprendizado não supervisionado, julgue o item que se segue.
A validação cruzada pode ser utilizada para detectar quando
uma rede neural está sendo treinada de maneira excessiva
(overtraining) e assim interromper o treinamento antes que
isso ocorra, como, por exemplo, por meio do princípio
orientador atrativo para o ajuste dos pesos e bias durante o
processo de treinamento da RNA.
Em relação a aprendizado não supervisionado, julgue o item que se segue.
A ação de realizar agrupamento hierárquico tem como
premissa básica encontrar elementos em um conjunto de
dados que impliquem a presença de outros elementos na
mesma transação, com um grau de certeza definido pelos
índices de fator de suporte e o fator de confiança, que pode
ser realizado, por exemplo, por meio do algoritmo a priori.
Em relação a aprendizado não supervisionado, julgue o item que se segue.
O algoritmo random forest é um algoritmo de aprendizado
de máquina supervisionado em que se agrupam os resultados
de várias árvores de decisão de cada nó para se obter uma
conclusão própria e aumentar a precisão do modelo, não
sendo o referido algoritmo adequado para grandes conjuntos
de dados.
Em relação a aprendizado não supervisionado, julgue o item que se segue.
A técnica de redução de dimensionalidade (PCA) permite transformar dados que inicialmente pertencem a um espaço de dimensão n em um espaço de dimensão m , em que m < n, sendo utilizada, por exemplo, para reduzir a dimensionalidade de certo conjunto de dados através do descarte de características não úteis e que ainda permita realizar o reconhecimento de padrões.
Em relação a aprendizado não supervisionado, julgue o item que se segue.
O modelo de mistura gaussiana (GMM) é um método que
descreve um agrupamento de amostras para determinado
espaço de características, em que o GMM é uma mistura de k distribuições gaussianas associadas à mudança de estado
dos pixels.
Julgue o próximo item, a respeito dos métodos de aprendizagem de máquina.
As aplicações em inteligência artificial são definidas como
uma subárea da área de aprendizagem de máquina (machine
learning).
Julgue o próximo item, a respeito dos métodos de aprendizagem de máquina.
As redes neurais convolucionais (CNN) são aplicadas
exclusivamente a problemas de regressão de dados, a partir
da utilização da função de regressão logística.
Julgue o próximo item, a respeito dos métodos de aprendizagem de máquina.
A utilização de valores aleatórios nos métodos modernos de
inicialização dos pesos das camadas das redes neurais
artificiais (RNA) permite evitar o problema do
desaparecimento do gradiente (vanishing gradient problem).
O número de ocorrências com discentes de comportamento agressivo e com educação de nível médio é, no total, inferior a 16.
Considere-se que, ao criar uma nova linha vazia ao final do dataframe da tabela anterior, a técnica utilizada para o preenchimento dos dados numéricos ausentes tenha sido a média aritmética; e que, nesta nova linha, ao dado ausente para a coluna “Comportamento” tenha sido atribuído o valor “calmo”. Nesse caso, ao dado ausente na coluna “Ocorrência” da nova linha criada no dataframe será atribuído valor superior a 7.
Considere-se o seguinte comando da biblioteca pandas da linguagem de programação Python para o processamento do dataframe da tabela anterior:
Dataframe.drop_duplicates(subset=['Comportame nto', 'Educação'], inplace=True)
Nessa hipótese, o processamento do comando apresentado resultará na remoção das colunas com os títulos “Comportamento” e “Educação”.
Em relação aos métodos de visualizações de dados, julgue o item que se segue.
A técnica de comparação controlada (controlled comparison)
de uma visualização de dados é utilizada em visualizações de
dados reduzidos e simples.
Em relação aos métodos de visualizações de dados, julgue o item que se segue.
Um dos princípios fundamentais das técnicas de visualização
de dados é o impacto visual, em que as informações com
maior relevância devem ser facilmente distinguidas das
informações de menor relevância.
A respeito das técnicas de manipulação e tratamento de dados, julgue o item seguinte.
Diagramas de caixa (box plots) consistem em uma
representação gráfica de dados numéricos a partir de seus
quantiles, sendo uma forma de visualização de dados
simples que permite a efetiva detecção visual de outliers.
A respeito das técnicas de manipulação e tratamento de dados, julgue o item seguinte.
Normalização linear, também conhecida como normalização
max- min, consiste em estabelecer uma nova base numérica
de referência, obtida a partir do valor de máximo e mínimo
global do conjunto utilizado, para cada dado de um conjunto
de dados.
Julgue o item a seguir, a respeito dos conceitos de modelo entidade-relacionamento.
Um modelo entidade e relacionamento (ER) é formal,
preciso, não ambíguo e pode ser usado como entrada a uma
ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering)
na geração de um banco de dados relacional.
Julgue o item seguinte, em relação aos conceitos de mapeamento lógico relacional.
O diagrama de entidade relacionamento a seguir representa a relação entre colaboradores e sua chefia, em que cada chefe pode ter n colaboradores e cada colaborador pode ter muitos chefes.

Considere a tabela de colaboradores e o script SQL a seguir.

Nesse caso, executando-se a expressão SQL, tem-se o seguinte resultado.

