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O preconceito em algoritmos pode ser classificado como estatístico, referente a dados e amostras erradas ou incompletas, e social, que representa dados sobre estruturas e contextos específicos da sociedade.
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O preconceito em algoritmos pode ser classificado como estatístico, referente a dados e amostras erradas ou incompletas, e social, que representa dados sobre estruturas e contextos específicos da sociedade.

  • Período

    01/05/2025
  • Status

    Aberto
  • Nota máxima

    100,00%
  • Data Final

    valendo 100% da nota
  • Finalizado

    Não
  • Nota obtida

    100%
  • Data Gabarito/ Feedback

    a definir
  • Data e Hora Atual

    Horário de Brasília
  • Finalizado em

    31/12/2030

O preconceito em algoritmos pode ser classificado como estatístico, referente a dados e amostras erradas ou incompletas, e social, que representa dados sobre estruturas e contextos específicos da sociedade. Os vieses podem ser introduzidos tanto na fase de treinamento, quando os dados refletem tendências, quanto fora dela, quando os algoritmos reagem com fenômenos sociais e refletem características preconceituosas da cognição humana. 

Fonte: HEGGLER, J. M.; SZMOSKI, R. M.; MIQUELIN, A. F. As dualidades entre o uso da inteligência artificial na educação e os riscos de vieses algorítmicos. Educ. Soc., Campinas, v. 46, e289323, 2025. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/qrTryFvZR9Y9WsRpG5fWGHB/. Aceso em: 10 jul. 2025. 

Com base na discussão sobre a origem dos vieses algorítmicos, assinale a alternativa correta: 

ALTERNATIVAS 

A cognição humana não influencia a ocorrência de vieses, pois os algoritmos operam com lógica puramente matemática, imune a preconceitos. 

A única forma de introduzir viés em um algoritmo é intencionalmente, por meio da ação de programadores que inserem filtros discriminatórios. 

Vieses algorítmicos são exclusivamente um problema técnico de codificação, não tendo relação com os dados de treinamento ou contextos sociais. 

O viés social é o único tipo de preconceito que afeta os algoritmos, pois o viés estatístico é facilmente corrigido por programas de validação de dados. 

Os vieses são multifatoriais, podendo originar-se tanto dos dados e do modo como são coletados (preconceito estatístico) quanto de estruturas sociais e preconceitos humanos refletidos nesses dados (preconceito social), manifestando-se em diferentes etapas do processo.

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