Questões de Concurso Para policial

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Q3530547 Engenharia Elétrica

Julgue os itens subsecutivos, que versam acerca de sistemas de comunicação. 


Os sistemas MIMO são wireless, com diversas antenas transmissoras e receptoras, e estabelecem uma configuração de diversidade espacial.

Alternativas
Q3530546 Engenharia Elétrica

Julgue os itens subsecutivos, que versam acerca de sistemas de comunicação. 


Um repetidor regenerativo deve corrigir as distorções geradas pelo canal de comunicação por meio de um equalizador. 

Alternativas
Q3530545 Engenharia Elétrica

Considerando as técnicas de modulação analógicas e digitais, julgue os itens subsequentes. 


Na demodulação de sinais FM, o detector de inclinação transforma o sinal FM em um sinal AM.  

Alternativas
Q3530544 Engenharia Elétrica

Considerando as técnicas de modulação analógicas e digitais, julgue os itens subsequentes. 


Uma das desvantagens da modulação AM-VSB é a perda de energia devido à transmissão da portadora. 

Alternativas
Q3530543 Engenharia Elétrica
Considerando as técnicas de modulação analógicas e digitais, julgue os itens subsequentes.  
O demodulador 64 QAM utiliza detecção coerente.  
Alternativas
Q3530542 Engenharia Elétrica
Considerando as técnicas de modulação analógicas e digitais, julgue os itens subsequentes.  
Na modulação PSK, o erro de um símbolo ocorre devido a uma alteração na fase ou na amplitude dos fasores pertencentes à modulação. 
Alternativas
Q3530541 Engenharia Elétrica

Considerando as técnicas de modulação analógicas e digitais, julgue os itens subsequentes. 


Na modulação FSK, quando a informação estiver no nível lógico 1, será transmitida a frequência cossenoidal da portadora; quando estiver no nível lógico 0, será transmitido um sinal de amplitude zero.  

Alternativas
Q3530540 Engenharia Elétrica
Julgue os itens subsecutivos, em relação às redes neurais denominadas CNN, RNN e LSTM. 
Entre duas camadas convolucionais de uma CNN, a aplicação de pooling permite aumentar a dimensionalidade da rede e controlar o overfitting.  
Alternativas
Q3530539 Engenharia de Software
Julgue os itens subsecutivos, em relação às redes neurais denominadas CNN, RNN e LSTM.  
Em redes CNN, a inserção no modelo neural de um kernel de dimensão n × n acarreta a inclusão de n × n + 1 parâmetros ao modelo, caso a inserção do kernel seja acompanhada da inclusão de um bias.  
Alternativas
Q3530538 Engenharia Elétrica
Julgue os itens subsecutivos, em relação às redes neurais denominadas CNN, RNN e LSTM. 
Em uma rede CNN, a dimensão do mapa de ativação em determinada camada depende, entre outros hiperparâmetros da rede, dos parâmetros denominados stride e dilation; uma rede CNN pode possuir diversas camadas convolucionais, e cada uma dessas camadas pode ser formada por diversos mapas de ativação.  
Alternativas
Q3530537 Engenharia Elétrica
Julgue os itens subsecutivos, em relação às redes neurais denominadas CNN, RNN e LSTM.  
Vanishing gradient e exploding gradient são duas condições que podem ser encontradas em redes RNN; o emprego de célula de memória busca mitigar a ocorrência dessas condições em redes LSTM.
Alternativas
Q3530536 Engenharia Elétrica

Julgue os seguintes itens, a respeito de validação e avaliação de modelos de aprendizagem. 


Se a medida de desempenho denominada precisão aplicada a um modelo de aprendizagem é baixa, deve-se desconfiar quando uma amostra for classificada como positiva, para evitar prejuízos decorrentes de erro na classificação realizada pelo modelo.  

Alternativas
Q3530535 Engenharia Elétrica

Julgue os seguintes itens, a respeito de validação e avaliação de modelos de aprendizagem. 


A métrica de desempenho denominada acurácia aplicada a um modelo de aprendizagem para a classificação de múltiplas classes tem capacidade de avaliar o desempenho da rede para cada classe tratada de forma individualizada, além de ser capaz de apontar se há equilíbrio nas quantidades de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, para cada uma dessas classes. 

Alternativas
Q3530534 Engenharia Elétrica

Julgue os seguintes itens, a respeito de validação e avaliação de modelos de aprendizagem.


Quanto mais a área sob a curva denominada ROC (receiver operating characteristic) se aproxima de 1, melhor é o desempenho de um modelo de aprendizagem para classificação.  

Alternativas
Q3530533 Engenharia de Software

No que se refere a redes neurais, julgue os itens a seguir.


A técnica denominada dropout em redes neurais busca, entre outros objetivos, atuar na regularização da rede, podendo contribuir na mitigação de problemas causados por mínimos locais da função custo do modelo implementado pela rede. 

Alternativas
Q3530532 Engenharia Elétrica

No que se refere a redes neurais, julgue os itens a seguir.  


Em uma rede neural com múltiplas camadas, a inserção do nó denominado bias visa garantir a regularização da rede. 

Alternativas
Q3530531 Engenharia Elétrica

No que se refere a redes neurais, julgue os itens a seguir. 


A arquitetura de uma rede neural pode ser construída para a resolução de problema de regressão logística com múltiplas classes, ajustando-se, entre outros elementos dessa arquitetura, a camada de saída da rede neural com quantidade de nós igual à quantidade de classes do problema.  

Alternativas
Q3530530 Engenharia Elétrica

Julgue os itens subsequentes, a respeito de regressão logística. 


Na regressão logística por meio de aprendizado supervisionado, o emprego de função custo do tipo erro quadrático médio busca transformar a regressão em um problema convexo, para o qual algoritmos embasados em gradiente possuem a vantagem de garantir convergência quase-quadrática, o que acelera o processo de aprendizado.

Alternativas
Q3530529 Engenharia Elétrica

Julgue os itens subsequentes, a respeito de regressão logística. 


O algoritmo de minimização da função custo do processo de aprendizado supervisionado aplicado à regressão logística com a hipótese do modelo definida a partir da função sigmoide não é imune ao overfitting, que pode ser mitigado por meio de técnica de regularização. 

Alternativas
Q3530528 Engenharia Elétrica

Acerca de autoencoders, julgue os próximos itens. 


Em uma rede autoencoder, o elemento encoder tem por finalidade representar dados de entrada da rede em um espaço de representação latente, enquanto o elemento decoder busca reconstruir os dados originais de entrada, a partir desse espaço de representação latente. 

Alternativas
Respostas
3501: C
3502: C
3503: C
3504: E
3505: C
3506: C
3507: E
3508: E
3509: C
3510: C
3511: C
3512: C
3513: E
3514: C
3515: C
3516: E
3517: C
3518: E
3519: C
3520: C