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O número de itens defeituosos em uma linha de produção foi registrado ao longo de 4 semanas, resultando na série temporal: y1 = 24, y2 = 8, y3 = 12 e y4 = 16 (16 é a observação mais recente, referente à última semana). Considere para previsão 1 (um) passo à frente desta série o método da suavização exponencial, parametrizado como segue:
!$ hat{y}_{t+1}=alpha y_t+(1-alpha)hat{y}, !$
com constante $ de suavização igual a 0,75 e !$ hat{y}1=y1 !$. A previsão do número de itens defeituosos na semana seguinte é
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Considere um experimento de 2 fatores em que o fator A tem 2 níveis e o fator B tem 3 níveis. A tabela a seguir apresenta dois modelos ajustados - saturado (com efeito de interação) e aditivo - com os respectivos valores de função desvio/ deviance obtidos.
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Modelo |
Grau de Liberdade |
Função |
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Modelo 1 (saturado): E(yjk) = !$ mu + alpha_j + eta_j + (alpha eta)_{jk} !$ |
6 | 0,9 |
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Modelo 2 (aditivo): E(yjk) = !$ mu + alpha_j + eta_j !$ |
8 | 1,5 |
O valor da estatística F adequada para testar a hipótese de haver efeito de interação entre os fatores A e B é
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Um modelo de regressão logística foi utilizado para investigar a probabilidade de encontrar petróleo em um bloco exploratório (área), utilizando duas variáveis explicativas: quantidade de matéria orgânica (em %) no entorno da região de perfuração e tipo de solo (variável que assume valor 0 para tipo B e valor 1 para tipo A). Esse modelo foi ajustado a uma amostra de blocos, sendo as estimativas (todas estatisticamente significantes ao nível considerado) apresentadas na tabela abaixo.
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Variável |
Coeficiente Estimado !$ hat{eta}_i !$ |
exp (!$ hat{eta}_i !$) |
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intercepto |
- 2,15 |
0,12 |
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% de matéria orgânica |
0,35 |
1,42 |
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tipo de solo |
1,09 |
2,97 |
A partir dos resultados apresentados, analise as conclusões a seguir.
I - Fixado o tipo de solo, uma unidade percentual de matéria orgânica a mais implica 35% de probabilidade de achar petróleo.
II - Para cada unidade percentual de matéria orgânica a mais, a chance de encontrar petróleo é 42% maior, fixado o tipo de solo.
III - Cada unidade percentual de matéria orgânica a mais implica uma probabilidade menor de achar petróleo, fixado o tipo de solo.
IV - Blocos com solo tipo A apresentam probabilidade 9% maior de conter petróleo, fixado o percentual de matéria orgânica.
V - Em blocos com solo tipo A, a chance de encontrar petróleo é quase 3 vezes maior em relação a blocos com solo tipo B, fixado o percentual de matéria orgânica.
São corretas APENAS as conclusões
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Um modelo linear generalizado deve ser adotado para estudar a relação entre o tempo Y (em dias) até a ocorrência de um defeito em uma unidade de refino de petróleo e o investimento x (em reais) feito em supervisão da unidade. Se !$ mu !$ = E(Y|x), qual a função de ligação adequada?
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Um modelo de regressão linear com intercepto e 2 variáveis explicativas foi ajustado a uma amostra de tamanho 43, fornecendo coeficiente de determinação R2 =0,8. O valor da estatística F que permite testar a significância deste modelo é
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Considere um modelo de regressão linear simples, com intercepto, em que a variável dependente y seja a demanda por petróleo em um país, e a variável explicativa x seja o nível de industrialização do país. Este modelo foi ajustado a uma amostra de 122 países, fornecendo as seguintes estimativas de !$ eta !$ (intercepto) e !$ eta_1 !$ (coeficiente de x), com os respectivos erros padrão estimados:
!$ hat{eta_0} !$ = 90 (erro padrão estimado = 40)
!$ hat{eta_1} !$ = 66 (erro padrão estimado = 30)
A partir desses resultados, conclui-se que a regressão
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Seleção de postos de gasolina, em território nacional, com o objetivo de estimar o total de combustível vendido no país.
Suponha que se tenha a informação de que a quantidade de combustível vendida pelos postos em uma região apresente valores bastante homogêneos dentro de cada região (Sul, Nordeste, etc.), e bastante diferentes, em média, entre as regiões. Nesse caso, uma alternativa mais eficiente do que amostragem aleatória simples sem reposição será
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Seleção de postos de gasolina, em território nacional, com o objetivo de estimar o total de combustível vendido no país.
Suponha que a variância populacional da variável que representa a quantidade de combustível vendida em cada posto seja igual a 10, e que a margem de erro desejada seja, ao nível de confiança 95%, igual a 0,2. Considerando que o plano amostral adotado seja amostragem aleatória simples sem reposição e que o tamanho da população seja muito maior do que o da amostra a ser obtida, o tamanho da amostra necessária será, aproximadamente,
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Considere os esquemas de seleção descritos a seguir.
I - Seleção de um número aleatório (ponto de partida), tomando para a amostra cada k-ésima unidade a partir daquele ponto, sendo k o intervalo de seleção.
II - Seleção de n unidades de um cadastro, de tal forma que todas as amostras de tamanho n possíveis apresentem a mesma probabilidade de seleção.
III - Divisão da população em subgrupos de unidades, seguida da seleção de uma amostra de subgrupos e da posterior seleção de uma amostra de unidades dentro de cada um dos subgrupos selecionados.
IV - Divisão da população em subgrupos de unidades, seguida da seleção de uma amostra de subgrupos e da posterior observação da característica de interesse para todas as unidades dentro de cada subgrupo selecionado.
V - Divisão da população em subgrupos de unidades, seguida da seleção de uma amostra independente de unidades dentro de cada subgrupo, considerando todos os subgrupos que compõem a população, e não uma amostra deles.
Associe os esquemas de seleção aos respectivos planos amostrais abaixo.
P - amostragem aleatória simples
Q - amostragem sistemática
R - amostragem estratificada
S - amostragem de conglomerados.
A associação correta é
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O número de poços de petróleo encontrados em determinado bloco exploratório segue um processo de Poisson com taxa !$ lambda !$ = 0,01 poço/dia. A probabilidade de que demore mais de 30 dias para se achar o primeiro poço é
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