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Uma das grandes vantagens de se utilizar Python são os pacotes exclusivos para Ciência de Dados que podemos citar:

Escolha a alternativa correta:

a. Parsing, scikit-learn e NumPy.
b. Parsing, Kivy e Pandas.
c. Kivy, Parsing e REPL.
d. scikit-learn, NumPy e Kivy.
e. scikit-learn, NumPy e Pandas.
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Questões para Estudantes

ano passado

Respostas

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ano passado

Vamos analisar as opções apresentadas em relação aos pacotes mais conhecidos e utilizados em Python para Ciência de Dados. a) Parsing, scikit-learn e NumPy. - "Parsing" não é um pacote específico para Ciência de Dados, então essa opção não é a melhor. b) Parsing, Kivy e Pandas. - Novamente, "Parsing" e "Kivy" não são pacotes focados em Ciência de Dados, então essa opção também não é correta. c) Kivy, Parsing e REPL. - "Kivy" é uma biblioteca para desenvolvimento de aplicativos, e "REPL" não é um pacote, mas um ambiente de execução. Portanto, essa opção está errada. d) scikit-learn, NumPy e Kivy. - "Kivy" não se encaixa aqui, pois não é um pacote de Ciência de Dados. e) scikit-learn, NumPy e Pandas. - Esta opção inclui três pacotes amplamente utilizados em Ciência de Dados: scikit-learn (para machine learning), NumPy (para manipulação de arrays e cálculos numéricos) e Pandas (para manipulação e análise de dados). Portanto, a alternativa correta é: e) scikit-learn, NumPy e Pandas.

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