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Você está trabalhando no setor de TI de uma empresa que tem investido massivamente na coleta e armazenamento de grandes volumes de dados provenientes de diversas fontes, como interações em redes sociais, transações online e navegação em sites. A diretoria solicitou uma reunião para discutir o motivo dessa estratégia e como esses dados podem ser utilizados para melhorar o desempenho dos negócios.
Qual é o principal objetivo das empresas ao coletarem tantos dados?
A Reduzir o volume de dados para economizar espaço de armazenamento.
B Identificar padrões para otimizar a infraestrutura de TI.
C Usar algoritmos de recomendação para personalizar ofertas e aumentar a satisfação dos clientes.
D Armazenar os dados indefinidamente sem uma aplicação prática imediata.
E Realizar análises estatísticas para detectar fraudes financeiras.
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há 2 semanas

Respostas

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há 2 semanas

Para responder a essa pergunta, precisamos considerar o principal objetivo das empresas ao coletar grandes volumes de dados. As empresas geralmente buscam utilizar esses dados para obter insights que possam melhorar o desempenho dos negócios, personalizar a experiência do cliente e otimizar suas operações. Vamos analisar as alternativas: A) Reduzir o volume de dados para economizar espaço de armazenamento - Essa opção não reflete o principal objetivo da coleta de dados, que é mais sobre análise do que redução. B) Identificar padrões para otimizar a infraestrutura de TI - Embora isso seja importante, não é o foco principal da coleta de dados em um contexto mais amplo. C) Usar algoritmos de recomendação para personalizar ofertas e aumentar a satisfação dos clientes - Esta opção é bastante relevante, pois muitas empresas utilizam dados para personalizar a experiência do cliente e aumentar a satisfação. D) Armazenar os dados indefinidamente sem uma aplicação prática imediata - Isso não é um objetivo estratégico, pois as empresas buscam sempre aplicar os dados de forma prática. E) Realizar análises estatísticas para detectar fraudes financeiras - Embora isso seja uma aplicação importante, não é o principal objetivo da coleta de dados em geral. Diante dessa análise, a alternativa que melhor representa o principal objetivo das empresas ao coletar grandes volumes de dados é: C) Usar algoritmos de recomendação para personalizar ofertas e aumentar a satisfação dos clientes.

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As redes neurais convolucionais (do inglês Convolutional Neural Network – CNN), por exemplo, são muito utilizadas em processamento de imagens. Sua arquitetura é composta de camadas de entrada, de saída e camadas escondidas ou ocultas, diferenciadas dos demais tipos por contarem com filtros (normalmente matrizes que “deslizam” sobre a entrada de dados). As camadas ocultas mapeiam de forma equivariante os pesos e os filtros para as camadas subsequentes e, por isso, são invariantes ao espaço e ao deslocamento. A maior vantagem desse tipo de rede neural é sua maior autonomia, pois, para processamentos de imagem, por exemplo, a rede não precisa ter filtros preestabelecidos pelo cientista de dados, uma vez que ela consegue apreender o melhor núcleo de filtragem (matriz de filtragem).
Qual das alternativas a seguir é correta em relação às redes neurais convolucionais (CNNs)?
A) Incorreta. A maior vantagem das CNNs é que elas não dependem de filtros predefinidos pelo cientista de dados; a própria rede é capaz de aprender os melhores núcleos de filtragem durante o treinamento.
B) Correta. As CNNs são invariantes ao espaço e ao deslocamento, o que significa que podem reconhecer padrões, como formas e bordas, em diferentes posições dentro da imagem. Essa característica permite que a rede tenha maior autonomia no processamento, sem a necessidade de filtros predefinidos, tornando-a especialmente eficaz em tarefas de reconhecimento de imagens.
C) Incorreta. As CNNs utilizam várias camadas ocultas, e não apenas uma, para extrair características complexas de imagens, o que é essencial para seu desempenho em tarefas como reconhecimento de padrões.
D) Incorreta. As CNNs são altamente adequadas para o processamento de imagens e são amplamente utilizadas em sistemas de reconhecimento de imagem devido à sua capacidade de extrair e aprender padrões complexos.
E) Incorreta. Uma das vantagens das CNNs é que elas integram o processo de extração de características diretamente na rede, reduzindo a necessidade de pré-processamento extensivo.

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