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2170876 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCU
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Uma organização está implementando um sistema de busca de informações interno, e a equipe de desenvolvimento resolveu avaliar diferentes modelos de linguagem vetoriais que ajudariam a conectar melhor documentos e consultas em departamentos que usam terminologias distintas em áreas de negócio que se sobrepõem. Um dos analistas ressaltou que seria interessante guardar os vetores de todo o vocabulário do modelo em um cache, de forma a aumentar a eficiência de acesso e reduzir certos custos de implantação.

Das alternativas abaixo, aquela que lista apenas os modelos compatíveis com essa estratégia de caching é:

 

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2170550 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PGE-RJ

Com relação a data warehouse e data mining, julgue o item.

Entre as várias arquiteturas, o data warehouse centralizado assemelha-se à arquitetura em estrela, na qual, no centro, tem-se o data warehouse empresarial e, nas pontas, ligados ao central, os data mart dependentes, organizados por áreas temáticas da empresa.

 

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2170549 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PGE-RJ

Julgue o próximo item, a respeito de business intelligence (BI).

Situação hipotética: Um analista concentrou em um único local o armazenamento de dados de fontes diferentes, com o objetivo de eliminar os silos de informação da organização, eliminando as dezenas de fontes de informações estruturadas dispersas e armazenando-as em formato não estruturado em um único repositório. Assertiva: Essa situação pode ser considerada um exemplo de sistema de suporte a decisão, ainda que não se conheçam as informações do repositório.

 

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2167791 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCU
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Durante o treinamento de uma rede neural artificial para classificação de imagens, foi observado o comportamento descrito pelo gráfico abaixo, que mostra a evolução do erro conforme o número de iterações.

Enunciado 2167791-1

O classificador em questão foi treinado em um conjunto de dados particionado (holdout) em 60%/30%/10% (treinamento/validação/teste). Entretanto, os especialistas envolvidos consideraram o modelo obtido insatisfatório após analisarem o gráfico.

Considerando essas informações, duas técnicas que poderiam ser utilizadas para contornar o problema encontrado são:

 

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2167106 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: UFRGS
Orgão: SES-RS
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos dos 5Vs de Big Data às suas respectivas definições.

(1) Armazenamento primário
(2) Armazenamento secundário ou on-line
(3) Armazenamento terciário ou off-line

( ) Memória Cache
( ) Disco Óptico
( ) Memória Principal
( ) Disco Magnético
( ) Memória Flash
( ) Fita Magnética

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
 

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2167028 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PGE-RJ

Com relação a data warehouse e data mining, julgue o item.

Um data warehouse usa técnicas estatísticas e de aprendizagem automática para, em uma coleção de dados orientada ao assunto e não volátil, extrair e identificar informações úteis com objetivos de apoiar a tomada de decisão.

 

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2167027 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PGE-RJ

Com relação a data warehouse e data mining, julgue o item.

No processo de data warehousing, ETL transforma os dados oriundos de staging área, utilizando repositório de dados de sistemas de processamento de transações online (OLTP) como armazenamento temporário para inserir em data warehouse.

 

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2161669 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCU
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Natasha, uma cientista de dados, está trabalhando com um conjunto de dados sobre carros para fazer um modelo preditivo para uma companhia de seguros. A primeira versão do modelo utiliza apenas informações básicas sobre os carros: a marca e a cor.

Como esses dados são categóricos, Natasha faz um pré-processamento usando a biblioteca scikit-learn. Em um ambiente interativo, ela executa os comandos a seguir.

>>> from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
>>> enc = OneHotEncoder()
>>> X = [['Toyota', 'vermelho'], ['Toyota',
'verde'], ['BMW', 'vermelho']]

>>> enc.fit(X)
>>> enc.get_feature_names()
array(['x0_BMW', 'x0_Toyota', 'x1_verde', 'x1_vermelho'], dtype=object)

>>> X_prime = enc.transform(X).toarray()
>>> X_prime
array([[0., 1., 0., 1.], [0., 1., 1., 0.], [1., 0., 0., 1.]])

Para contar o número de carros da marca Toyota no conjunto de dados, obtendo corretamente o resultado 2, Natasha pode usar a seguinte linha de código:

 

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2161668 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCU
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Um analista do TCU recebe o conjunto de dados com covariáveis e a classe a que cada amostra pertence na tabela a seguir.

X1

X2

Classe

0 1 A
0 2 B
1 0 A
1 -1 B
2 2 B
1 2 A
-1 1 B
2 3 A

Esse analista gostaria de prever a classe dos pontos (1,1), (0,0) e (-1,2) usando o algoritmo de k-vizinhos mais próximos com k=3 e usando a distância euclidiana usual.

Suas classes previstas são, respectivamente:

 

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2161666 Ano: 2022
Disciplina: TI - Ciência de Dados e BI
Banca: FGV
Orgão: TCU
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Seja uma rede neural com camada de entrada com dimensão dois que recebe dados (x1, x2). Essa rede aplica pesos w1 em x1, w2 em x2 e adiciona um viés w0. A função de ativação é dada pela função sinal s(z) = +1, se z \( \ge \) 0, e s(z) = -1, se z \( < \) 0. Essa rede não tem nenhuma camada oculta e será utilizada para classificar observações em y=+1 ou y=-1.

Para pesos w1 = 2, w2 = 3 e viés w0 = 1, a região de classificação é uma reta que passa nos pontos:

 

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