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Questão 3 Sem resposta Existem diversas abordagens no ML, incluindo o aprendizado supervisionado, onde o modelo é treinado com dados rotulados; o aprendizado não supervisionado, onde o modelo busca padrões em dados não rotulados; e o aprendizado por reforço, onde o modelo interage com um ambiente dinâmico, aprendendo com as recompensas obtidas. Machine Learning tem aplicações abrangentes, desde reconhecimento de imagem até tomada de decisões complexas em setores como finanças e saúde. Este campo está em constante evolução, impulsionado por avanços tecnológicos e a crescente disponibilidade de dados, tornando-se uma ferramenta essencial em diversas áreas. Quais são algumas abordagens no campo de Machine Learning? Programação explícita, aprendizado por reforço e algoritmos. Árvores de Decisão, Redes Neurais e reconhecimento de imagem. Aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Reconhecimento de imagem, finanças e saúde. Árvores de Decisão, Redes Neurais e SVM.
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Caio Zambrotta Nogueira

há 12 meses

Respostas

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Ed Verified user icon

há 12 meses

As principais abordagens no campo de Machine Learning incluem: 1. Aprendizado Supervisionado: O modelo é treinado com dados rotulados. 2. Aprendizado Não Supervisionado: O modelo busca padrões em dados não rotulados. 3. Aprendizado por Reforço: O modelo interage com um ambiente e aprende com as recompensas obtidas. Portanto, a resposta correta para a sua pergunta é: Aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço.

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