O BI em uma operadora de saúde na Grande Florianópolis

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O BI em uma operadora de saúde na Grande Florianópolis

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina. pt_BR
dc.contributor.advisor Almeida, Mário de Souza
dc.contributor.author Pereira, Daniel
dc.date.accessioned 2024-12-18T11:41:47Z
dc.date.available 2024-12-18T11:41:47Z
dc.date.issued 2024-12-10
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/262044
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Administração. pt_BR
dc.description.abstract Com o objetivo de propor ações para melhorar o BI da Unimed Grande Florianópolis, o trabalho investigou o histórico de implementação da ferramenta, a satisfação dos colaboradores e as possibilidades de otimização. Utilizou-se uma metodologia mista com entrevistas e questionários, abrangendo tanto os analistas responsáveis pela implementação quanto os usuários do sistema. A análise revelou que, embora a OAC ofereça robustez e integração com tecnologias avançadas, como inteligência artificial e machine learning, desafios como a ausência de uma camada semântica estruturada e a interface visual foram destacados como pontos a melhorar. Dentre as recomendações, sugerem-se a criação de uma camada semântica para melhorar o desempenho, aprimoramentos na visualização de dados e a disponibilização de treinamentos periódicos para capacitar melhor a equipe. pt_BR
dc.description.abstract Aiming to propose actions to improve the BI system at Unimed Grande Florianópolis, this study investigated the tool’s implementation history, employee satisfaction, and optimization opportunities. A mixed-methods approach was employed, with interviews and questionnaires covering both analysts responsible for the implementation and system users. The analysis revealed that, although OAC offers robustness and integration with advanced technologies like artificial intelligence and machine learning, challenges such as the absence of a structured semantic layer and the visual interface were highlighted as areas for improvement. Recommendations include creating a semantic layer to enhance performance, improvements in data visualization, and providing periodic training sessions to better equip the team. pt_BR
dc.format.extent 52 pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC. pt_BR
dc.rights Open Access. en
dc.subject Business Intelligence pt_BR
dc.subject Processo Decisório pt_BR
dc.subject Satisfação do Cliente pt_BR
dc.title O BI em uma operadora de saúde na Grande Florianópolis pt_BR
dc.type Article pt_BR


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TCC_-_Daniel_Pe ... imed_14-12-24_assinado.pdf 601.4Kb PDF View/Open TCC - Daniel Pereira

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