Questões de Concursos Públicos - PPSA

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Q236139 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Matéria: Banco de Dados
Assunto: Big Data

Os data lakes são cada vez mais utilizados nas companhias de petróleo, eles são repositórios centralizados que permitem armazenar dados estruturados e não estruturados em qualquer escala. As zonas que os data lakes são organizados são: 
Q236138 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Matéria: Estatística
Assunto: Conhecimentos de estatística

A normalização de dados numéricos é uma etapa crucial no pré-processamento de dados para aprendizado de máquina e estatísticas, visando ajustar diferentes escalas de variáveis para uma escala comum. Aponte quais as alternativas são obrigatoriamente técnicas de normalização de dados numéricos: I.Escalonamento exponencial. II.Escalonamento logarítmico. III.Escalonamento linear. IV.Escalonamento do escore padronizado (ou Z-score). Estão corretas as afirmativas: 
Q236137 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Matéria: Estatística
Assunto: Principais distribuições de probabilidade

Distribuição estatística (ou, distribuição de probabilidade) é a forma como os valores estão distribuídos em um conjunto de dados. A distribuição associada a "eventos raros" corresponde a: 
Q236136 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Assunto: Inteligência Artificial e Automação

Em redes neurais artificiais, as funções de ativação permitem que a rede aprenda e represente padrões complexos nos dados. Para tarefas de classificação binária, onde o objetivo é distinguir entre duas classes. Qual das seguintes funções de ativação é mais adequada para problemas de classificação binária? 
Q236135 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Assunto: Inteligência Artificial e Automação

O overfitting, é um fenômeno em aprendizado supervisionado onde um modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento, capturando não apenas os padrões gerais, mas também o "ruído" ou particularidades específicas desses dados. Como resultado, embora o modelo apresente excelente desempenho nos dados de treinamento, sua capacidade de generalização para novos dados é comprometida, levando a previsões imprecisas em cenários não vistos anteriormente. O que caracteriza o overfitting em um modelo de aprendizado supervisionado?
Q236134 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Assunto: Inteligência Artificial e Automação

Hiperparâmetros são variáveis de configuração que controlam o treinamento de modelos de aprendizado de máquina (ou, machine learning). No ajuste de hiperparâmetros, também conhecido como otimização de hiperparâmetros, busca-se: 
Q236133 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Assunto: Inteligência Artificial e Automação

Em aprendizado de máquina, muitos algoritmos requerem que os dados de entrada sejam numéricos. No entanto, é comum lidar com variáveis categóricas, que representam categorias ou rótulos, como "vermelho", "azul", "verde" para cores, ou "masculino" e "feminino" para sexo. Para que esses dados possam ser utilizados efetivamente em modelos preditivos, é necessário transformá-los em uma representação numérica adequada. Ao lidar com dados categóricos, qual das seguintes técnicas é comumente utilizada para transformá-los em uma representação adequada para modelos de aprendizado de máquina? 
Q236132 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Assunto: Inteligência Artificial e Automação

Aprendizado supervisionado é uma técnica que usa dados rotulados para treinar algoritmos, com o objetivo de que esses algoritmos aprendam a relação entre as entradas e as saídas. Observe as afirmativas a seguir, em relação a Regressão e Classificação em Aprendizado Supervisionado: I.Algoritmos Naive Bayes e K-NN são classificadores de máquina que podem ser usados para resolver problemas de classificação. II.Ensembles são técnicas que combinam várias hipóteses para criar um preditor mais preciso  III.No aprendizado Supervisionado com R queremos ser capaz de classificar outros dados do mesmo tipo e que ainda não foram rotulados, com base no conjunto de dados já rotulados que sabemos qual é a nossa saída correta e que deve ser semelhante ao conjunto. Assinale a alternativa correta.
Q236131 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Matéria: Banco de Dados
Assunto: SQL

Um analista da PPSA avaliou um estagiário recém-contratado no setor de gestão de dados da companhia. O analista perguntou ao estagiário qual função do SQL deverá ser utilizada para verificar se o resultado de uma consulta aninhada correlacionada é vazia ou não. A resposta CORRETA é: 
Q236130 IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI
Ano: 2025
Órgão: PPSA
Banca: IDCAP
Assunto: Inteligência Artificial e Automação

Observe as afirmativas a seguir em relação aos sistemas Analytics: I.Aprendizado de máquina (ou Machine Learning) se refere a processo que usa modelos matemáticos de dados para auxiliar um computador a aprender sozinho, sem receber instruções diretas. II.Inteligência artificial (ou Artificial Intelligence), que se refere a um subconjunto do aprendizado de máquina, é a capacidade de um sistema computacional de mimetizar as funções cognitivas humanas, como o aprendizado e a solução de problemas. III.Análise de dados preditiva realiza previsões sobre resultados futuros usando dados históricos combinados com modelagem estatística, aprendizado de máquina e técnicas de mineração de dados. IV.Análise prescritiva corresponde a prática de analisar dados para identificar padrões, que podem ser usados para fazer previsões e determinar cursos de ação ideais. Assinale a alternativa correta: