Ed
há 7 meses
Vamos analisar cada uma das alternativas sobre redes convolucionais: A - São treinadas através de métodos de aprendizado supervisionado: Esta afirmação é verdadeira, pois muitas redes convolucionais são treinadas usando aprendizado supervisionado, onde um conjunto de dados rotulados é utilizado. B - São aplicadas para problemas gerais: Essa afirmação é muito ampla e não é precisa, pois redes convolucionais são mais comumente aplicadas a problemas específicos, como reconhecimento de imagem e processamento de vídeo. C - Diferenciam-se das redes neurais artificiais devido à quantidade de camadas ocultas: Embora redes convolucionais possam ter mais camadas, a principal diferença está na estrutura e na forma como processam dados, não apenas na quantidade de camadas. D - São modelos computacionais que possuem uma quantidade exata de camadas para extração de características: Essa afirmação não é correta, pois a quantidade de camadas pode variar dependendo da arquitetura e do problema a ser resolvido. E - Utilizam a quantidade de iterações como critério de aprendizado: Essa afirmação não é precisa, pois o critério de aprendizado é mais relacionado à função de perda e ao ajuste dos pesos, não apenas ao número de iterações. Diante da análise, a alternativa correta é: A - São treinadas através de métodos de aprendizado supervisionado.
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