Um professor do IFPE coordena um projeto de machine learning para classificar pacientes quanto à presença
de câncer de pele. Ele recebeu um conjunto de dados com 35.000 instâncias, contendo 500 exemplos de
diagnósticos para câncer de pele. A equipe desse professor dividiu o dataset em 70% de treinamento e 30% de
teste, utilizando Decision Tree (algoritmo c4.5) para a tarefa de classificação. Durante a fase de treinamento, o
modelo alcançou uma acurácia de 98%, mas, na fase de teste, anotou uma acurácia de 61%. Para o fato
descrito, é provável que tenha ocorrido um problema clássico em aprendizagem de máquina. Marque a opção
que melhor descreve o problema e uma possível solução, respectivamente.
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