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Foram encontradas 5.012 questões.

2887442 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Piratininga-SP
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No Python, além dos recursos matemáticos que fazem parte da distribuição padrão, o processamento numérico pode ser feito por meio do NumPy e outros pacotes que foram construídos a partir dele. Para implementar funções de decomposição de matrizes, utiliza-se o módulo:
 

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2887002 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: BBTS
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Assinale a opção que apresenta a classe da biblioteca scikit-learn, versão 1.2.2, utilizada em scripts python para a implementação de análises incrementais de componentes principais.
 

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2886966 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: BBTS
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Nos processos de carga de dados em bancos relacionais por meio de processos tipo ETL, é comum a obtenção de dados oriundos de planilhas eletrônicas, listas de contatos, e outros dados de ambientes que chegam na forma de texto, especialmente quando disponíveis por meio de tecnologias não diretamente integradas aos bancos de dados.
Assinale a extensão de arquivo que é usualmente empregada em arquivos dessa natureza.
 

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2886964 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: BBTS
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A biblioteca Python de tensores que pode ser utilizada em problemas de aprendizado profundo, podendo utilizar tanto processadores do tipo GPU quanto CPU, é denominada
 

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2886963 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: BBTS
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Com relação ao data profiling, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
I. Inspeciona dados e avalia a qualidade, usa dados e técnicas estatísticas para descobrir a verdadeira estrutura, conteúdo e qualidade de uma coleção de dados.
II. O mecanismo produz estatísticas que os analistas de dados podem utilizar para identificar padrões no conteúdo e na estrutura dos dados.
III. As contagens de nulos, a frequência de distribuição e os valores máximos e mínimos são exemplos de estatísticas utilizadas.
As afirmativas são, respectivamente,
 

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2886962 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: BBTS
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Com relação ao ETL, a diferença de tempo entre quando os dados são gerados no sistema de origem e quando os dados estão disponíveis para uso no sistema de destino, denomina-se
 

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2870492 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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No que se refere a noções de algoritmos de aprendizado não supervisionado e Python aplicado a analytics, julgue o item seguinte.
Considere-se que o arquivo CSV (comma separated values) cliente.csv tenha o seguinte conteúdo.

ClienteId,Sexo,Idade,UFNascimento 1,M,49,ES 2,F,38,RS 3,F,8,AC 4,F,11,RN 5,M,53,MG
Considere-se, também, que se queira mostrar em tela apenas as colunas Idade e Sexo de cada cliente, que o seguinte script em Python tenha sido executado e que o arquivo cliente.csv esteja na mesma pasta que o script em Python.
import pandas as pd
cliente = pd.read_csv(“cliente.csv”) sexo_idade = cliente [(“Sexo”, “Idade”)] print(sexo_idade.list())
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a execução do referido script resultará no seguinte.
Sexo Idade 0 M 49 1 F 38 2 F 8 3 F 11 4 M 53
 

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2870491 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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No que se refere a noções de algoritmos de aprendizado não supervisionado e Python aplicado a analytics, julgue o item seguinte.
Nos algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionados, os dados de treinamento são fornecidos sem rótulos e, nesse caso, o algoritmo deverá agrupar os dados de treinamento pelas similaridades de seus atributos.
 

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2870425 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Julgue o próximo item, a respeito de arquitetura de OLAP, data warehousing e dados multidimensionais.
As tabelas que contêm dados multidimensionais são denominadas tabelas de fatos.
 

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2870424 Ano: 2023
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: FUB
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Julgue o próximo item, a respeito de arquitetura de OLAP, data warehousing e dados multidimensionais.
Em um ambiente OLAP, a operação de drill down consiste em selecionar valores específicos para os atributos que são, então, exibidos em cima da tabulação cruzada.
 

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