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Uma empresa de e-commerce está utilizando o algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN) para prever a categoria de novos produtos que estão sendo cadastrados no seu sistema. O modelo foi treinado com um conjunto de dados contendo informações sobre o preço e o peso de produtos já classificados nas categorias "Eletrônicos", "Moda" e "Alimentos". O objetivo da empresa é classificar novos produtos com base nas características mais semelhantes aos produtos existentes. O modelo foi treinado com um valor de K = 3, e a empresa agora deseja testar com outros valores de K.

Durante o teste, o valor de K foi alterado para 10 e, após a aplicação do modelo, o desempenho foi pior, com mais produtos sendo classificados incorretamente. A equipe ficou com dúvidas sobre o impacto de diferentes valores de K na precisão do modelo.

Com relação ao uso do algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN), analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:


I. A alteração do valor de K para 10 resultou em uma diminuição da precisão do modelo, pois um número elevado de vizinhos pode incluir classes mais distantes, levando a decisões de classificação menos precisas.

PORQUE

II. O algoritmo KNN classifica novos produtos observando os K produtos mais próximos em termos de preço e peso, e a categoria atribuída ao novo produto é determinada pela maioria das categorias dos seus vizinhos mais próximos.


A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.
Questão 2Resposta

A.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

B.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

C.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

D.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

E.
As asserções I e II são falsas.
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Luis Antonio Leandro

há 2 meses

Respostas

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Ed Verified user icon

há 2 meses

Vamos analisar as asserções: I. Afirma que aumentar K para 10 diminuiu a precisão porque um número maior de vizinhos pode incluir classes mais distantes, prejudicando a classificação. Isso é verdadeiro, pois valores muito altos de K podem suavizar demais a fronteira de decisão, incluindo vizinhos menos relevantes. II. Explica que o KNN classifica observando os K vizinhos mais próximos em termos de características (preço e peso) e atribui a categoria pela maioria das categorias desses vizinhos. Isso é a definição correta do funcionamento do KNN. Agora, a relação entre elas: a asserção II explica o funcionamento do KNN, que justifica o motivo da asserção I ser verdadeira, ou seja, a II é justificativa da I. Portanto, a alternativa correta é: A. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

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