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  • em resposta a: For para criar vários gráficos de uma vez #44113
    Denny Ceccon
    Moderador

      LLMs são os “grandes modelos de linguagem” como o ChatGPT e o Gemini.

      Que aula exata é essa e em qual minutagem?

      em resposta a: For para criar vários gráficos de uma vez #44105
      Denny Ceccon
      Moderador

        Dica: você pode aproveitar as LLMs pra te ajudar a corrigir seu código 😀

        https://g.co/gemini/share/4fff591de51f

        em resposta a: For para criar vários gráficos de uma vez #44104
        Denny Ceccon
        Moderador

          Assim dá certo:

          `

          fig= make_subplots(cols= len(df.columns), rows= 1)
          for i in np.arange(1, len(df.columns)):
          fig.add_trace(px.histogram(df[df.columns[i]])[‘data’][0], row=1, col=i)
          fig.show()

          `

          Denny Ceccon
          Moderador

            Olá Bruno,

            Desculpe mas não entendi sua primeira dúvida, pode ser mais específico?

            Os métodos do Python também são invocados com parênteses, iloc é uma das poucas exceções, eu acredito que eles escolheram usar colchetes porque a indexação no Python é feita com colchetes, por exemplo ds[0:5], mas no caso de objetos mais complexos (como um dataframe) o índice pode se referir tanto à posição quanto ao nome da posição (atributo index no caso de um dataframe), por isso eles implementaram os métodos iloc (para posição) e loc (para nome).

            em resposta a: For para criar vários gráficos de uma vez #44097
            Denny Ceccon
            Moderador

              Ubiratan, dá uma olha aqui: https://plotly.com/python/subplots/

              Basicamente, na chamada de add_trace, você deve passar o próprio gráfico, não o dataframe.

              em resposta a: reset.index() #44064
              Denny Ceccon
              Moderador

                Boa pergunta, Ubiratan! Com certeza não sei dizer, mas se você usar reset_index() depois de renomear as colunas, deve corrigir esse comportamento.

                em resposta a: StepFunction (Implementação Perceptron de uma camada I) #43959
                Denny Ceccon
                Moderador

                  Tem razão Ricardo, para ficar igual à definição de step function que o professor utilizou, o correto seria soma > 0.

                  em resposta a: Base de Dados com uma ação 1 #43926
                  Denny Ceccon
                  Moderador

                    Ubiratan, eu não sei precisar, mas desconfio que é porque alguns valores das ações são ajustados para incorporar os dividendos/juros de capital próprio pagos no período.

                    em resposta a: Ajuda para atualizar a linha do append para concat #43916
                    Denny Ceccon
                    Moderador

                      Olá Guilherme,

                      Como atualizar o código em função de novas versões das bibliotecas pode ser bem trabalhoso, nosso compromisso é garantir que o código funciona na versão apresentada na aula. Eu acredito que o Pandas versão 1.5.3 (atualmente disponível no Colab) está funcionado corretamente.

                      em resposta a: Aplicação usando AutoEnconders #43770
                      Denny Ceccon
                      Moderador

                        Poder pode, mas se você sabe que é uma reta, faz mais sentido usar uma regressão linear de uma vez, é mais econômico computacionalmente e o erro será menor.

                        em resposta a: Aplicação usando AutoEnconders #43766
                        Denny Ceccon
                        Moderador

                          O ruído provavelmente seria suavizado, esta é uma das aplicações dos autoencoders, mas se um sensor for desligado você não tem sinal de entrada então a rede provavelmente não produziria nada, ela tentaria codificar e depois decodificar o sinal zerado.

                          em resposta a: Aplicação usando AutoEnconders #43763
                          Denny Ceccon
                          Moderador

                            Se os sensores têm funcionamento similar e são caracterizados pelas 120 medidas, me parece fazer mais sentido treinar uma rede com 120 neurônios de entrada e saída. Já se cada sensor funciona de forma diferente, você precisaria de 96 redes neurais, uma para cada sensor. Não tenho familiaridade com este tipo de dado, como eu disse te dar uma orientação mais assertiva demandaria conhecer melhor os detalhes do sistema. Te recomendo procurar na literatura se alguém já tratou este tipo de dado com esta abordagem.

                            em resposta a: Aplicação usando AutoEnconders #43757
                            Denny Ceccon
                            Moderador

                              Olá Edmilson,

                              Seu problema é muito específico, exigiria um pouco mais de contexto, mas infelizmente nós não temos como fornecer este tipo de assessoria no momento.

                              em resposta a: Classificação multiclasse – base iris II #43715
                              Denny Ceccon
                              Moderador

                                Tem razão. Neste exemplo não influencia no resultado porque o valor de bias é igual a b, mas para a função ficar correta, o certo é usar bias.

                                em resposta a: Função de inicialização dos pesos #43714
                                Denny Ceccon
                                Moderador

                                  De acordo com o código-fonte da camada densa, a inicialização padrão é do tipo uniforme (kaiming).

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