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Felipe trabalha para um jornal e desenvolveu um site para as novas notícias serem exibidas em categorias como esportes, política, economia e saúde. O sistema foi um sucesso e facilitou a disseminação de notícias, e assinaturas de novos leitores.
Dado que Felipe fez aulas de NLP na faculdade, qual seria o jeito inteligente dele resolver esse problema sem ter que olhar notícia a notícia ele mesmo e atribuir um rótulo? Ele iria precisar usar qual destes algoritmos depois de ter feito todo o pré-processamento em NLP necessário?
KMEANS
Regressão Linear
Floresta Aleatória
Agrupador DBSCAN
Regressor de Vetor de Suporte
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Progresso com Exercícios

ano passado

Respostas

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ano passado

Para resolver o problema de classificar automaticamente as notícias em categorias como esportes, política, economia e saúde, Felipe pode usar um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, já que ele precisa atribuir rótulos às notícias. Dentre as opções apresentadas, a Floresta Aleatória é a mais adequada, pois é um algoritmo de classificação que pode lidar bem com dados categóricos e é eficaz em tarefas de classificação. Os outros algoritmos mencionados têm finalidades diferentes: - KMEANS é um algoritmo de agrupamento não supervisionado. - Regressão Linear é usado para problemas de regressão, não classificação. - Agrupador DBSCAN também é um algoritmo de agrupamento não supervisionado. - Regressor de Vetor de Suporte é mais voltado para problemas de regressão. Portanto, a resposta correta é Floresta Aleatória.

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