Forum Replies Created

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  • in reply to: Dúvida sobre perceptron multi camada #38149
    Denny Ceccon
    Moderator

      Olá Leonidas, pode compartilhar seu código?

      in reply to: Erro no treinamento do modelo #37998
      Denny Ceccon
      Moderator

        Olá Sheila,

        Esse tipo de erro geralmente é causado por versão das bibliotecas. Tente instalar uma versão anterior ou posterior do Keras.

        in reply to: Escolha de algo #37867
        Denny Ceccon
        Moderator

          Olá Félix,

          Não tem como sabermos qual modelo é o mais adequado analisando apenas os dados, machine learning funciona mesmo dessa forma, primeiro você testa vários modelos e escolhe o melhor no final.

          Veja que deep learning é um tipo de machine learning (utilizando redes neurais profundas), então as redes convolucionais são ambos.

          Existem várias métricas para comparar o desempenho dos modelos, eu costumo dar uma olhada neste link da documentação do Sklearn quando quero lembrar das opções.

          in reply to: Dúvida no exercício 2 #37846
          Denny Ceccon
          Moderator

            Tem razão André, o enunciado não está claro o suficiente, mas é bom lembrar também que as notas para aprovação costumam ser do tipo “maior ou igual”. Ainda assim, o importante é que você entendeu o restante do conteúdo. Vou repassar para corrigir a descrição.

            in reply to: Aula Previsões com ARIMA( erro na variavel previsoes) #37742
            Denny Ceccon
            Moderator

              Samuel, você pode converter o dataframe em um array com o método values:

              previsoes = previsoes.values

              Aí deve dar tudo certo.

              • This reply was modified 3 years, 5 months ago by Denny Ceccon.
              in reply to: Não consigo prever mais classes, AJUDA POR FAVOR! #37675
              Denny Ceccon
              Moderator

                Olá Micael,

                É difícil dizer sem inspecionar seus dados, mas nós não temos como analisar projetos particulares. Eu desconfio que tenha a ver com a formatação do arquivo que você está usando, principalmente em relação às aspas. Tente copiar e colar algumas frases da variável phrases_car2 na lista texts, só por garantia. Se der certo, você precisaria inspecionar os textos de phrases_car2 pra ver se eles foram importados adequadamente.

                Se você quiser ajuda para implementar este projeto, entre em contato conosco por email para contratar uma consultoria.

                in reply to: Aula Previsões com ARIMA( erro na variavel previsoes) #37668
                Denny Ceccon
                Moderator

                  Olá Samuel,

                  Não é um erro, somente um warning, tanto que o código executou. O warning está dizendo que não foi possível colocar uma data no índice da previsão, por isso os valores são indexados sendo 0 o primeiro valor da série temporal, e as previsões são para os 60 próximos períodos começando com 1446 já que a série termina no índice 1445.

                  in reply to: Dúvida sobre alteração do peso #37600
                  Denny Ceccon
                  Moderator

                    Olá Igor,

                    Sim, pois na situação ideal, a rede não iria errar, e os pesos não precisariam ser atualizados mais.

                    in reply to: Correção do Exercício #37582
                    Denny Ceccon
                    Moderator

                      Olá Daniel,

                      Você está certo, o código apresentado na aula retorna a variância das 3 primeiras instâncias (linhas de X), não dos 3 atributos. O resultado correto poderia ser obtido também com np.var(X[:, 0]), np.var(X[:, 1]), np.var(X[:, 2]), ou ainda com np.var(X, axis=1), que calcula a variância ao longo das colunas do array.

                      Obrigado pela correção!

                      in reply to: Projeto 2 #37527
                      Denny Ceccon
                      Moderator

                        Olá Heitor,

                        Loss é uma forma de quantificar quanto o algoritmo está errando nas previsões. Seu valor absoluto não significa muita coisa, ele é só uma medida que o modelo usa para ir melhorando ao longo do treinamento. O importante é que vá diminuindo com as épocas sucessivas, até chegar em alguma situação onde a capacidade do algoritmo aprender está exaurida. É por isso que sua loss está estagnada.

                        A análise da qualidade do algoritmo é feita depois do treinamento, com as métricas de avaliação. Nesta altura, o valor de loss não quer dizer muita coisa.

                        in reply to: Medida de importancia de uma tarefa em relaçao ao todo #37229
                        Denny Ceccon
                        Moderator

                          Eu não vejo como avaliar isso porque a importância é uma medida dos dados. Seria a mesma coisa que calcular uma média e querer determinar se a média “está boa”.

                          in reply to: Medida de importancia de uma tarefa em relaçao ao todo #36908
                          Denny Ceccon
                          Moderator

                            Acho que você poderia substituir todos os espaços por um underscore, assim o TF-IDF Vectorizer do Sklearn, por exemplo, vai considerar que cada tarefa inteira é uma palavra só.

                            in reply to: Busca Gulosa #36907
                            Denny Ceccon
                            Moderator

                              Olá Flavia,

                              Isso mesmo. As heurísticas que usamos nos algoritmos de busca geralmente nos ajudam, mas não são perfeitos, então eles correm o risco de convergir para uma solução inválida.

                              in reply to: Exercicio_01 – População e amostra #36881
                              Denny Ceccon
                              Moderator

                                Olá Anderson,

                                Em alguns exercícios o professor não fez o procedimento inteiro para focar nos assuntos específicos de cada módulo, mas seu tratamento está correto. Em um projeto de machine learning, os dados inconsistentes devem ser tratados.

                                in reply to: Teste de hipótese – Dúvida #36880
                                Denny Ceccon
                                Moderator

                                  Para comparar dois grupos, geralmente utilizamos o teste t de Student.

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