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1.7) Compilação do Modelo: Definimos o otimizador, a função de perda e as métricas.

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1.7) Compilação do Modelo: Definimos o otimizador, a função de perda e as métricas.

1.7) Compilação do Modelo: Definimos o otimizador, a função de perda e as métricas.

1.8) Faça o Treinamento do Modelo para 50 epochs.

1.9) Avaliar no conjunto de testes

1.10) Previsão e Matriz de confusão

Com base no passo a passo e os dados coletados, responda:

1) Com base no gráfico (apresente o gráfico gerado), se as duas classes são facilmente separáveis ou se há alguma sobreposição. O que isso implica para o desafio da Rede Neural?

2) Expliquem com suas palavras por que a normalização (ou escalonamento) dos dados de entrada é uma etapa importante para treinar Redes Neurais.

3) Interprete o resultado da acurácia e a matriz de confusão. O que significam os números na matriz? Quais são os "Falsos Positivos" e "Falsos Negativos" neste contexto e qual o impacto deles na linha de produção dos componentes?

Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.

Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
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