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  • in reply to: Dúvidas Gerais #42395
    Denny Ceccon
    Moderator

      Olá Gustavo,

      No primeiro caso, quando queremos escolher mais do que uma coluna, precisamos usar a notação de duplo colchetes, mas para uma coluna só, tanto faz.

      No segundo, a notação dentro do colchetes retorna um vetor com valores booleanos, indicando onde os resultados da coluna feedback são iguais a zero, e depois essa “máscara” é aplicada a reviews_df para recuperar apenas os registros que atendem a esta condição.

      in reply to: Histograma sem referência a biblioteca #42378
      Denny Ceccon
      Moderator

        Olá Gustavo,

        Nesse caso é porque um objeto da classe pd.DataFrame contém um método chamado hist, então você pode usar df.hist() como atalho, mas fazer da forma tradicional também funciona. Na verdade, o método hist possivelmente chama a função hist por baixo dos panos.

        in reply to: Sobre classes para o classificador de aprendizado de máquina #42377
        Denny Ceccon
        Moderator

          Olá Jean,

          Não há limite para o número de classes, você pode tentar qualquer algoritmo de classificação, a princípio nenhum é mais indicado que outro por causa disso.

          in reply to: Erro no notebook do curso, na parte do modelo Q&A #42376
          Denny Ceccon
          Moderator

            Olá Cesar,

            Isso geralmente é bug na versão que você tem instalada da biblioteca, nesse caso TensorFlow. Tenta fazer o downgrade. A versão 2.8 deve funcionar.

            Denny Ceccon
            Moderator

              Olá Alexandre,

              Desculpe mas como costuma dar trabalho analisar códigos de terceiros, nós temos como política não inspecionar implementações pessoais, apenas garantimos que o código apresentado nas aulas vai funcionar.

              Entretanto, dando uma olhada rápida no seu notebook, eu **desconfio** que o problema é com o uso da função plot do matplotlib. Tente outros tipos de gráfico, como por exemplo scatter. Se não resolver, pelo menos te dá uma ajuda na direção correta.

              in reply to: Cálculo do DFG (degrees of freedom groups #41560
              Denny Ceccon
              Moderator

                Olá Rogério,

                Este é um procedimento estatístico relacionado às limitações do sistema, tem uma explicação aqui: https://www.quora.com/Why-do-we-subtract-1-when-calculating-the-degrees-of-freedom-of-a-chisquare-distribution?share=1

                in reply to: Uso do “&” como “and”. #41445
                Denny Ceccon
                Moderator

                  Olá José,

                  De fato existe uma diferença entre os operadores “and” e “&”, você pode encontrar mais informações aqui: https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-and-and-in-python/

                  Em alguns casos, o resultado coincide, mas não em todos.

                  in reply to: Calculo da fórmula do peso #41444
                  Denny Ceccon
                  Moderator

                    Olá Rogério,

                    Até seria possível aplicar somente nos registros errados, pois para aqueles que a rede acertou o erro é igual a 0 e os cálculos ficam zerados, mas como matematicamente a rede neural trabalha com cálculos matriciais e não vetoriais, ou seja, os registros são apresentados em batches, mais de um cada vez, na prática nós calculamos independentemente de ter acertado ou errado. Neste caso, o comum é “sumarizar” o erro do batch com o erro médio, e fazer os cálculos de backpropagation como se fosse só um registro.

                    Sobre a taxa de aprendizagem, tecnicamente pode ser qualquer valor, mas existem alguns valores “clássicos” que são mais comuns na área, nós costumamos usar esses valores no início do trabalho e fazer ajustes ao longo do estudo.

                    in reply to: RMSE DO TEST MUITO ALTO #41426
                    Denny Ceccon
                    Moderator

                      Esses desafios são curiosos porque eles deixam evidente que nem sempre é tão simples resolver um problema de machine learning, esse parece ser um caso desses. Várias coisas inesperadas podem acontecer durante o desenvolvimento da solução, como o vazamento de dados, onde, de forma inadvertida e difícil de identificar, o modelo tem acesso a informações dos dados de validação junto com os dados de treinamento, o que diminui sua eficiência quando estiver sendo utilizado com dados realmente novos. Imagine, por exemplo, que os dados que o desafio disponibilizasse para treinamento são apenas referentes a um subgrupo, como um público específico, então na validação você até pode encontrar bons resultados, mas como os dados de teste não são restritos a este público, o modelo não performa tão bem. Esta situação seria um tópico avançado que nós não contemplamos no curso, para se aprofundar vale a pena procurar na plataforma do Kaggle se os vencedores dos desafios publicaram suas soluções.

                      in reply to: Expected 2D array, got 1D array instead: #41405
                      Denny Ceccon
                      Moderator

                        Tente alterar a última linha para:

                        print(scaler_y.inverse_transform(p[‘predictions’].reshape(1, -1))

                        in reply to: Código não roda #41404
                        Denny Ceccon
                        Moderator

                          Olá Luis,

                          Você não alterou o código? A variável file_name é definida no início do for loop, na segunda linha da definição da função:

                          def return_corona_df(json_filenames, df):
                          for **file_name** in json_filenames:

                          Se a indentação estiver correta, esse erro não é possível.

                          in reply to: RMSE DO TEST MUITO ALTO #41403
                          Denny Ceccon
                          Moderator

                            Olá João,

                            Como você está avaliando nos dados de treinamento, deve estar ocorrendo overfitting. Para evitar isso é importante utilizar um dataset de validação durante o desenvolvimento do algoritmo.

                            Denny Ceccon
                            Moderator

                              Olá Abner,

                              Temos como política prestar auxílio apenas para os assuntos tratados nas aulas, pois não temos como atender a todas as solicitações particulares dos alunos. Aceitamos sugestões, mas elas serão avaliadas em uma eventual revisão futura do curso.

                              Entretanto, a ajuda que você busca não é difícil de encontrar pesquisando na internet, isto inclusive deverá fazer parte de sua rotina se você quiser se aprofundar em programação.

                              in reply to: Ajustes no gráfico de retorno diário #41264
                              Denny Ceccon
                              Moderator

                                Olá Abner,

                                Temos como política prestar auxílio apenas para os assuntos tratados nas aulas, pois não temos como atender a todas as solicitações particulares dos alunos. Aceitamos sugestões, mas elas serão avaliadas em uma eventual revisão futura do curso.

                                Entretanto, a ajuda que você busca não é difícil de encontrar pesquisando na internet, isto inclusive deverá fazer parte de sua rotina se você quiser se aprofundar em programação.

                                in reply to: Escalonamento dos atributos #41097
                                Denny Ceccon
                                Moderator

                                  Olá Luiz,

                                  Sobre sua primeira pergunta, preciso que você seja mais específico. A qual aula se refere? Quais fórmulas?

                                  Sobre a segunda, a padronização deve ser feita depois do tratamento de dados faltantes/inconsistentes. Com dados faltantes, inclusive o método nem deve funcionar.

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