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3308408 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCE-PA

Assinale a opção que apresenta exemplos de tecnologias que comportam processamento em lote e em fluxo simultaneamente e nativamente.

 

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3308406 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCE-PA

Sobre a ingestão e o processamento de dados, faça a associação correta entre os dois formatos a seguir.

1. Processamento em lote (batch)

2. Processamento em fluxo (stream)

( ) são processados incrementalmente ao longo do tempo, permitindo a análise em tempo real e uma redução significativa da latência.

( ) têm entradas de tamanho finito conhecido.

( ) operam em conjuntos de dados ilimitados.

( ) é mais adequado para tarefas que envolvem a carga e transformação de grandes volumes de dados de uma vez, como a criação de índices de busca, visualizações materializadas e métricas agregadas.

Assinale a opção que indica a associação correta, na ordem apresentada.

 

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3308405 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCE-PA

A arquitetura a seguir que mais se assemelha ao conceito de Big Data é

 

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3308404 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCE-PA

Com relação ao conceito de Data Lakehouse e sua arquitetura, assinale a afirmativa correta.

 

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Para auditores de controle externo na especialidade de analista de sistemas, o conhecimento de Business Intelligence e Data Warehouses é essencial. Essas tecnologias suportam várias funcionalidades, desde a análise de dados até a segurança da informação, incluindo o planejamento, orientação, supervisão e desenvolvimento de sistemas de computação aplicáveis às atividades do Tribunal.

Nesse contexto, analise as seguintes afirmações sobre o emprego da Engenharia de Dados no contexto de Business Intelligence e Data Warehouses.

I. O uso de Business Intelligence permite a coleta e análise de grandes volumes de dados de diversas fontes, sendo essencial para auditores identificarem tendências, padrões e anomalias que possam indicar fraudes ou ineficiências.

II. As atividades dos sistemas de computação aplicados aos tribunais podem se beneficiar do uso de Data Warehouses. Além de realizar operações de consulta e exclusão, essas tecnologias permitem a modificação de dados, possibilitando a correção de possíveis inconsistências em informações previamente inseridas no sistema.

III. Em relação à orientação e coordenação das atividades, as ferramentas de Business Intelligence permitem a criação de dashboards e relatórios que facilitam a comunicação de resultados e insights, enquanto os Data Warehouses centralizam os dados, garantindo que todos os membros da equipe tenham acesso às mesmas informações atualizadas.

Está correto o que se afirma em

 

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Com relação aos conceitos de dado, informação e conhecimento, avalie as afirmativas a seguir:

I. Os dados são itens elementares, são cadeias de símbolos e não possuem significado.

II. São exemplos de conhecimento: tendência de vendas de um produto A em uma região B; relação entre o aumento ou queda do preço de uma ação X, na bolsa de valores, e a variação do câmbio.

III. As informações correspondem ao dado processado, com significado e um contexto indefinido.

Está correto o que se afirma em

 

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O programa Power BI Desktop disponibiliza diversos visuais para representação de variáveis. A figura abaixo ilustra a quantidade de focos de incêndio registrados em 2020, em vários estados do Brasil.

Enunciado 3709491-1

Assinale a opção que corresponde ao visual utilizado para representar essa variável.

 

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Em processamento de linguagem natural (Natural Language Processing - NLP), é fundamental que sejam utilizadas técnicas para representar palavras numericamente como vetores. As representações numéricas são importantes para capturar relações semânticas entre as palavras, permitindo, por exemplo, processamentos para a detecção de similaridades entre palavras e o desenvolvimento de chatbots.

Entre as técnicas de NLP para a representação numérica de palavras destacam-se as seguintes:

 

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3307993 Ano: 2024
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCE-PA

A análise de componentes principais (Principal Component Analysis - PCA) é uma técnica de redução de dimensionalidade de dados utilizada em diversas aplicações, tais como em compressão de imagens e em processamento de linguagem natural.

Em relação à análise de componentes principais, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas.

( ) Permite a identificação de correlações e de estruturas de menor dimensionalidade na distribuição espacial dos dados, caracterizadas pelas direções onde há maior variância.

( ) Envolve o cálculo de autovalores e autovetores de matrizes de covariâncias, determinando-se as componentes principais das distribuições de dados.

( ) É adequada para identificar correlações não-lineares entre os dados de um conjunto de alta dimensionalidade, projetando estruturas em espaços vetoriais de menores dimensões.

As afirmativas são, respectivamente,

 

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Alguns algoritmos de aprendizado de máquina servem para agrupar instâncias de dados em clusters, podendo ser utilizados para tarefas como segmentação de imagens, ou segmentação social (por exemplo, para agrupamento de clientes em uma mesma categoria.

Dois dos mais populares algoritmos são o K-means e o DBSCAN. A respeito desses algoritmos, relacione-os com suas principais características:

1. K-means

2. DBSCAN

( ) Precisa da definição de um número inicial de agrupamentos.

( ) Mais robusto à ocorrência de outliers, por sua provável localização em regiões de baixa densidade de dados.

( ) Precisa da definição do número mínimo de vizinhos e do raio da vizinhança para determinar limites dos agrupamentos.

( ) Determina centróides dos agrupamentos e agrupa as instâncias de dados em função de uma métrica de distância entre as instâncias e os centróides.

Das opções a seguir, aquela que indica a relação correta na sequência apresentada é

 

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