Questões de Concurso
Para procempa
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Considerar o código Python abaixo:

A execução desse código exibe:
Redes neurais são uma classe de modelos que são construídos com camadas, entre as quais as mais comumente utilizadas incluem redes neurais convolucionais (CNN) e recorrentes (RNN). Funções de ativação (activation function) são usadas no fim de uma unidade escondida para introduzir complexidades não lineares ao modelo. Assinalar a alternativa que se refere à função de ativação que tem sido mais utilizada em Deep Learning, por facilitar o processo de treinamento, por não saturar a partir de um determinado ponto, e ser simplesmente a função identidade para valores positivos:
VP: verdadeiros positivos; FN: falsos negativos; FP: falsos positivos; VN: verdadeiros negativos; P: precisão; S: sensibilidade; N: total de elementos.
I. Controle de Overfitting. II. Interpretabilidade das variáveis.
Uma empresa de cartão de crédito cujo banco de dados possuía um campo “gender” para armazenar o sexo de seus clientes. Alguns registros assumiam, entretanto, o valor B para esse atributo, o qual, posteriormente, descobriu-se que correspondia à informação Business. Originalmente, o sistema tinha sido projetado somente para cadastrar cartões para pessoas físicas, porém, quando cartões para empresas foram permitidos, não havia um campo específico para indicar que o cadastrado era uma empresa. Essa informação foi então armazenada no campo “gender”.
I. Redes profundas híbridas se destacam pela discriminação que é assistida, muitas vezes de forma significativa, com os resultados de redes profundas generativas ou não supervisionadas. Isso pode ser alcançado por meio de uma melhor otimização e regularização das redes profundas supervisionadas. A proposta dessa rede também pode ser alcançada quando critérios discriminativos para a aprendizagem supervisionada são usados para estimar os parâmetros em qualquer das redes profundas generativas ou não supervisionadas.
II. Em termos de topologia, para implementar uma RNA, deve-se definir diferentes variáveis, dentre as quais: o número de nós na camada de entrada, o número de camadas escondidas, o número de neurônios a serem colocados nessas camadas, e o número de neurônios na camada de saída.
III. As redes neurais com treinamento não supervisionado, os algoritmos de agrupamento e a mineração de dados com regras de associação possuem a grande vantagem de que não é necessário conhecer a classe de saída de cada item de dado e, alguns casos, nem a quantidade de classes de saída.
Está(ão) CORRETO(S):
Considerar o histograma abaixo e assinalar o valor correspondente a Q2 sinalizado pela seta:

O Modelo multidimensional é uma técnica de modelagem conceitual de negócios, que facilita a investigação, o resumo e a organização de dados para a análise de negócios (1ª parte). O cubo é uma estrutura de dados multidimensional para analisar e recuperar dados (2ª parte). As hierarquias em dimensões e fórmulas são de primeira classe, ou seja, um cubo não duplica suas definições, o cubo pode ter qualquer n dimensões, também denotado de hipercubo ao invés de cubo, sendo que uma coleção de cubos é relacionada ao banco de dados multidimensional ou armazém de dados (Data Warehouse) multidimensional (3ª parte).
A sentença está:
A imagem abaixo representa um quadro Kanban.

A definição de pronto no sistema Kanban está resumida nas seguintes etapas:
I. Especificação: item foi subdivido em tarefas que podem ser finalizadas em menos de uma semana, cada uma.
II. Desenvolvimento: revisado e testado por um colega.
III. Validação: o trabalho foi validado por usuários reais e todos os problemas encontrados foram tratados.
Está(ão) CORRETO(S):
(_) Não são feitas mudanças que possam por em perigo o objetivo da Sprint.
(_) As metas de qualidade podem diminuir no decorrer do processo.
(_) O escopo pode ser clarificado e renegociado entre o Product Owner e o Time de Desenvolvimento.
(_) Um webhook que é acionado após commits serem enviados em um sistema de controle de versão.
(_) Agendamento por meio de um mecanismo semelhante ao cron.
(_) Depois que as outras compilações na fila forem concluídas.
Uma de suas principais características consiste em oferecer alta disponibilidade, usando conjuntos duplicados. Um conjunto duplicado consiste em uma ou mais cópias dos dados. Cada cópia pode agir como primária ou secundária (1ª parte). Por padrão, operações de leitura e escrita são executadas na cópia primária, enquanto a secundária mantém uma cópia da primária (2ª parte). Se houver uma falha na cópia primária, o conjunto replicado automaticamente conduz um processo de eleição para determinar qual das cópias secundárias deve assumir o papel de primária. Existe a opção de realizar operações de leitura, mas a consistência dos dados ocorrerá de forma eventual (3ª parte).
A sentença está: