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Considerando-se uma visão ampla, conceitualmente, o processo KDD é constituído de diferentes etapas, uma delas é a mineração de dados. Qual das alt...

Considerando-se uma visão ampla, conceitualmente, o processo KDD é constituído de diferentes etapas, uma delas é a mineração de dados. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente as etapas do processo KDD?


a) O KDD pode ser definido como o processo de descoberta de padrões e tendências por meio da análise de grandes conjuntos de dados. Nesse contexto, a mineração de dados é considerada a etapa mais importante do KDD, cujo objetivo é a execução das análises por meio de algoritmos específicos para a descoberta/reconhecimento de padrões. Hoje em dia, muitos pesquisadores utilizam os termos KDD e mineração de dados como sinônimos. Desse modo, é comum que seja utilizado o termo mineração de dados para se referenciar o processo do KDD e as etapas que são descritas por ele de forma global.
b) Considerando-se uma visão ampla, conceitualmente, o processo KDD é constituído de diferentes etapas, uma delas é a mineração de dados. Assim, a primeira etapa do KDD realiza a seleção dos dados que serão analisados, a partir de diferentes fontes de dados. Essa etapa resulta em um conjunto de dados que delimita o contexto a ser analisado. O conjunto de dados selecionados, de acordo com o objetivo pretendido, é submetido à segunda etapa do KDD, na qual é feito um pré-processamento dos dados. Nessa etapa, são realizadas operações para a diminuição de ruído nos dados e, também, são definidas as estratégias a respeito de como tratar a ausência de determinados valores. A terceira etapa do KDD se refere à transformação dos dados. Assim, o objetivo aqui é a busca pelos atributos que serão, de fato, importantes para o objetivo definido anteriormente. Outro possível tratamento é, a partir de determinados métodos de transformação, a redução do número de variáveis que serão consideradas no processo. Finalmente, após os dados terem sido selecionados, pré-processados e tratados, chegamos à etapa da mineração de dados. Nessa etapa, considerada a mais importante do KDD, o objetivo é a descoberta de padrões nos dados que sejam úteis para a descoberta de conhecimento. Uma observação que pode ser feita é que os dados podem ter de ser adaptados de acordo com a tarefa de mineração que se pretende.
c) O KDD é um processo que envolve a análise de grandes conjuntos de dados para a descoberta de padrões e tendências relevantes. Esse processo é composto por três etapas principais: seleção de dados, pré-processamento e mineração de dados. Na primeira etapa, os dados são selecionados a partir de diferentes fontes e são organizados em um conjunto de dados que delimita o contexto a ser analisado. Na segunda etapa, os dados são pré-processados para a redução de ruído e tratamento de valores ausentes. Na terceira etapa, os dados são transformados para a busca de atributos relevantes e a redução de dimensões. Por fim, a etapa de mineração de dados é aplicada para a descoberta de padrões e tendências relevantes.
d) O KDD é um processo que envolve a análise de grandes conjuntos de dados para a descoberta de padrões e tendências relevantes. Esse processo é composto por quatro etapas principais: seleção de dados, pré-processamento, transformação de dados e mineração de dados. Na primeira etapa, os dados são selecionados a partir de diferentes fontes e são organizados em um conjunto de dados que delimita o contexto a ser analisado. Na segunda etapa, os dados são pré-processados para a redução de ruído e tratamento de valores ausentes. Na terceira etapa, os dados são transformados para a busca de atributos relevantes e a redução de dimensões. Na quarta e última etapa, a mineração de dados é aplicada para a descoberta de padrões e tendências relevantes.

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Atividade 1_ Mineração de Dados
4 pág.

Mineração de Dados OutrosOutros

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A alternativa correta é a letra B. O processo KDD é composto por quatro etapas principais: seleção de dados, pré-processamento, transformação de dados e mineração de dados. Na primeira etapa, os dados são selecionados a partir de diferentes fontes e são organizados em um conjunto de dados que delimita o contexto a ser analisado. Na segunda etapa, os dados são pré-processados para a redução de ruído e tratamento de valores ausentes. Na terceira etapa, os dados são transformados para a busca de atributos relevantes e a redução de dimensões. Na quarta e última etapa, a mineração de dados é aplicada para a descoberta de padrões e tendências relevantes.

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