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ESTUDOS DISCIPLINARES X - QUESTIONÁRIO UNIDADE I

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Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE IESTUDOS DISCIPLINARES X 6673-10_SEI_AD_0720_R_20222 CONTEÚDO
Usuário giscelle.signoreli @aluno.unip.br
Curso ESTUDOS DISCIPLINARES X
Teste QUESTIONÁRIO UNIDADE I
Iniciado 02/11/22 13:51
Enviado 02/11/22 13:58
Status Completada
Resultado da tentativa 5 em 5 pontos  
Tempo decorrido 7 minutos
Resultados exibidos Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários, Perguntas respondidas incorretamente
Pergunta 1
Resposta Selecionada: b. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
É um subcampo do aprendizado de máquina, que em si é um subcampo da IA, que em si é um subcampo da Ciência da Computação. Essa
é a de�nição de:
Deep Learning (Aprendizado Profundo).
IA (Inteligência Arti�cial).
Deep Learning (Aprendizado Profundo).
Data Science (Ciência de Dados).
Visão Computacional.
UNIP EAD BIBLIOTECAS MURAL DO ALUNO TUTORIAISCONTEÚDOS ACADÊMICOS
0,5 em 0,5 pontos
http://company.blackboard.com/
https://ava.ead.unip.br/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_254738_1
https://ava.ead.unip.br/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_254738_1&content_id=_3084961_1&mode=reset
https://ava.ead.unip.br/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_10_1
https://ava.ead.unip.br/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_27_1
https://ava.ead.unip.br/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_47_1
https://ava.ead.unip.br/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_29_1
https://ava.ead.unip.br/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_25_1
https://ava.ead.unip.br/webapps/login/?action=logout
e. 
Comentário
da
resposta:
Machine Learning (Aprendizado de Máquina).
Resposta: B 
Comentário: No Deep Learning, as grandes redes neurais arti�ciais são alimentadas com algoritmos de aprendizado e
quantidades cada vez maiores de dados, ampliando continuamente sua capacidade de "pensar" e "aprender”. " Deep" se
refere às muitas camadas que a rede neural acumula com o tempo, e o desempenho melhora quanto mais profunda a rede
for. Hoje, grande parte do Deep 
Learning acontece sob a supervisão humana, mas o objetivo é criar redes neurais que consigam treinar a si mesmas e
"aprender" de modo independente.
Pergunta 2
Resposta Selecionada: e. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Comentário
da
resposta:
Podemos de�nir como uma aplicação real de IA o seguinte exemplo:
Todas as alternativas estão corretas.
Um �ltro de spam.
Um classi�cador de documentos.
Um identi�cador de faces.
Um gerador automático de códigos.
Todas as alternativas estão corretas.
Resposta: E 
Comentário: A inteligência arti�cial é utilizada como forma de potencializar os resultados, aumentar a produtividade e
economizar tempo. Ela pode ser implementada em diversos setores para melhorar o desempenho de tarefas e ajudar os
pro�ssionais de gestão a mapear processos.
0,5 em 0,5 pontos
Pergunta 3
Resposta Selecionada: a. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Comentário
da
resposta:
A melhor abordagem para o raciocínio sob incerteza e quase todas as aplicações atuais de IA pode ser de�nida por:
Probabilidades.
Probabilidades.
Incertezas.
Certezas.
Dúvidas.
Pesquisa e Desenvolvimento.
Resposta: A 
Comentário: O campo de pesquisa em computação probabilística não é novo, mas os avanços em processamento de alto
desempenho e algoritmos de aprendizagem profunda podem levá-lo a uma nova era. Nos próximos anos, devemos
acompanhar o desenvolvimento signi�cativo dos sistemas de Inteligência Arti�cial em termos de con�abilidade, segurança,
facilidade de manutenção e desempenho, incluindo o surgimento de hardware projetado especi�camente para computação
probabilística. Esses avanços são essenciais para o uso dessas aplicações no mundo real – de casas até cidades inteligentes.
Pergunta 4
Sobre os itens a seguir, é correto a�rmar que: 
  
I. No caso de reconhecimento de dígitos MNIST, uma maneira comum de medir a similaridade de imagem é contar as correspondências
pixel a pixel. 
II. Um exemplo típico de uma aplicação do método do vizinho mais próximo é prever o comportamento do usuário em aplicativos de IA,
0,5 em 0,5 pontos
0,5 em 0,5 pontos
Resposta Selecionada: e. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Comentário
da
resposta:
como sistemas de recomendação. 
III. Os sistemas de recomendação atuais usam �ltragem colaborativa em vez dos metadados inseridos manualmente.
I, II e III são corretos.
Somente I é correto.
Somente I e III são corretos.
Somente II é correto.
Somente II e III são corretos.
I, II e III são corretos.
Resposta: E 
Comentário: O MNIST é um dataset de dígitos escritos à mão amplamente usado por quem está estudando sobre Machine
Learning. O classi�cador de vizinho mais próximo está entre os classi�cadores mais simples possíveis, e quando recebe um
item para classi�car, ele encontra o item de dados de treinamento mais semelhante ao novo item e exibe seu rótulo.
Exemplos: sistema de recomendação de músicas e �lmes que coleta dados sobre o comportamento dos usuários e realiza
novas sugestões.
Pergunta 5
Resposta Selecionada: a. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
O Perceptron pode ser usado para:
Tarefas de classi�cação binária.
Tarefas de classi�cação binária.
Criar hipérboles de IA.
Trabalhar como o principal algoritmo durante o inverno da IA.
0,5 em 0,5 pontos
d. 
e. 
Comentário da resposta:
Reconhecimento de imagens.
Todas as opções estão erradas.
Resposta: A 
Comentário: O Perceptron é um classi�cador linear (binário).
Pergunta 6
Resposta Selecionada: d. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Comentário
da
resposta:
Sobre os itens a seguir, é correto a�rmar que: 
  
I. A GAN é um tipo de rede neural que gera as imagens reais a partir de pontos de dados. 
II. Redes incluindo camadas convolucionais são chamadas de redes neurais convolucionais (CNNs). Sua principal propriedade é que elas
podem detectar recursos da imagem, como pontos claros ou escuros (ou cores especí�cas), bordas em várias orientações e padrões. 
III. O Perceptron é um dos primeiros modelos formais de computação neural e por causa de seu papel fundamental na história das redes
neurais: “mãe de todas as redes neurais arti�ciais”.
Somente II e III são corretos.
Somente I é correto.
Somente I e III são corretos.
Somente II é correto.
Somente II e III são corretos.
I, II e III são corretos.
Resposta: D 
Comentário: A a�rmativa I está incorreta, pois a rede neural GAN é constituída por processos paralelos, rede adversária e
rede generativa, à medida que a rede generativa lentamente se torna melhor, o modelo adversário também precisa
melhorar, e o ciclo continua até que, �nalmente, as imagens geradas são quase indistinguíveis das imagens reais.
0,5 em 0,5 pontos
Pergunta 7
Resposta Selecionada: b. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Comentário da
resposta:
Sobre os itens a seguir, é correto a�rmar que: 
  
I. A segurança no trânsito deve melhorar à medida que a con�abilidade dos sistemas ultrapassar o nível humano. Assim, os humanos
manterão o papel de supervisão, enquanto as máquinas irão cuidar da direção. 
II. O reconhecimento facial já é uma commodity usada em muitos aplicativos, empresas e governos, como, por exemplo: a organização de
suas fotos de acordo com as pessoas, a marcação automática nas mídias sociais e o controle de passaportes. 
III. Um carro autônomo é um exemplo de um elemento inteligente que se programa automaticamente desde sua autocriação.
Somente I e II são corretos.
Somente I é correto.
Somente I e II são corretos.
Somente II é correto.
Somente II e III são corretos.
I, II e III são corretos.
Resposta: B 
Comentário: Um carro autônomo é programado por pro�ssionais com conhecimentos da área de inteligência
arti�cial e áreas correlatas.
Pergunta 8
No teste, um interrogador humano interage com dois jogadores, A e B, trocando mensagens escritas (em um bate-papo). Se o interrogador
0,5 em 0,5 pontos
0,5 em 0,5 pontos
Resposta Selecionada: c. 
Respostas:a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Comentário da
resposta:
não puder determinar qual jogador, A ou B, é um computador e qual é um humano, o computador então passou no teste. O argumento é
que, se um computador é indistinguível de um humano em uma conversa geral de linguagem natural, ele deve ter alcançado a inteligência
no nível humano. Como é chamado esse teste?
Teste de Turing.
Argumento da Sala Chinesa.
Teste AB.
Teste de Turing.
Nerd IA.
Inteligência Emocional.
Resposta: C 
Comentário: Um computador passará no Teste de Turing se um interrogador humano, depois de propor algumas
perguntas por escrito, não for capaz de distingui-lo de um humano.
Pergunta 9
Resposta
Selecionada:
e. 
Respostas: a. 
b.
c. 
d.
Marque a questão incorreta:
Métodos de IA não envolvem Matemática e Estatística.
IA também pode ser usada para gerar ou alterar conteúdo visual.
Técnicas de reconhecimento facial e de objetos podem ser usadas para reconhecer outros carros e obstáculos em
torno de um carro autônomo.
Mesmo os pesquisadores de IA não têm uma de�nição exata de IA.
0,5 em 0,5 pontos
e. 
Comentário
da
resposta:
Cinquenta anos atrás, por exemplo, métodos automáticos de busca e planejamento eram considerados pertencentes
ao domínio da IA.
Métodos de IA não envolvem Matemática e Estatística.
Resposta: E 
Comentário: Através dos métodos de IA, estamos tentando reproduzir nas máquinas o mesmo processo de aprendizagem
dos seres humanos, e fazemos isso através de algoritmos de Machine Learning, que, em última instância, nada mais são do
que Matemática e Estatística.
Pergunta 10
Resposta Selecionada: e. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Comentário da
resposta:
Sobre os itens a seguir, é correto a�rmar que: 
  
I. Os algoritmos que determinam o conteúdo que você vê na internet são baseados em IA. 
II. As informações que encontramos na Net�ix no decorrer de um dia típico são personalizadas para cada cliente. 
III. Muitos editores on-line, como sites de empresas de jornais e de radiodifusão, bem como mecanismos de pesquisa, como o Google,
controlam e personalizam tudo o que você vê. 
IV. A primeira página da versão impressa do New York Times é sempre a mesma, independente do leitor que acessar.
Todas as a�rmações estão corretas.
Somente I e II são corretos.
Somente II e III são corretos.
Somente III e IV são corretos.
Somente IV e I são corretos.
Todas as a�rmações estão corretas.
Resposta: E 
Comentário: Todas as aplicações mencionadas nas a�rmações se relacionam aos benefícios tecnológicos da área
0,5 em 0,5 pontos
Quarta-feira, 2 de Novembro de 2022 13h59min00s GMT-03:00
de inteligência arti�cial.
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