Ed
ano passado
Para responder à pergunta sobre as características do algoritmo de Random Forest, vamos analisar cada uma das alternativas: a) Usa um único modelo base para realizar as predições. - Incorreto. Random Forest utiliza múltiplos modelos (árvores de decisão) para fazer predições. b) Combina múltiplos modelos base para realizar predições mais robustas. - Correto. Random Forest é um método de ensemble que combina várias árvores de decisão para melhorar a precisão e a robustez das predições. c) Realiza clustering para agrupar dados semelhantes. - Incorreto. Random Forest não é um algoritmo de clustering; ele é usado para classificação e regressão. d) Utiliza uma rede neural para melhorar a classificação. - Incorreto. Random Forest não utiliza redes neurais; ele se baseia em árvores de decisão. e) Realiza redução de dimensionalidade em dados de alta variabilidade. - Incorreto. Random Forest não é especificamente um método de redução de dimensionalidade. Portanto, a alternativa correta é: b) Combina múltiplos modelos base para realizar predições mais robustas.
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