Uso de Inteligência Artificial Simbólica alidada a Aprendizado de Máquina na Extração e na Análise de Informação de Textos/Implementação de processos de ELT inteligentes
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| dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
pt_BR |
| dc.contributor.advisor |
Fileto, Renato |
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| dc.contributor.author |
Santos, Nícolas |
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| dc.date.accessioned |
2026-09-11T19:11:42Z |
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| dc.date.available |
2026-09-11T19:11:42Z |
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| dc.date.issued |
2026-09-10 |
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| dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/276074 |
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| dc.description |
Tecnologia e inovação |
pt_BR |
| dc.description.abstract |
Este resumo apresenta as atividades desenvolvidas ao longo da pesquisa, organizadas em duas frentes principais. A primeira envolveu a implementação e evolução de pipelines de ETL para coleta, integração e processamento de dados de medicamentos provenientes da Anvisa e da CMED, utilizando MongoDB e PostgreSQL. Foram analisadas duas arquiteturas, uma baseada em Apache Airflow e outra em RabbitMQ, considerando aspectos de orquestração, desacoplamento, validação, rastreabilidade e desempenho das etapas internas. A segunda frente concentrou-se na classificação de máquinas pesadas a partir de descrições de itens de NF-e. Para isso, foram construídas regras ouro, realizadas amostragens estratificadas e avaliados diferentes classificadores de Machine Learning, representações textuais e modelos de linguagem. Os resultados permitiram comparar desempenho preditivo, estabilidade e custo computacional das abordagens, além de apoiar a identificação e categorização automática de máquinas pesadas em grandes conjuntos de dados. |
pt_BR |
| dc.language.iso |
por |
pt_BR |
| dc.publisher |
Florianopolis, SC |
pt_BR |
| dc.subject |
Etl |
pt_BR |
| dc.subject |
Aprendizado de maquina |
pt_BR |
| dc.subject |
Regra ouro |
pt_BR |
| dc.title |
Uso de Inteligência Artificial Simbólica alidada a Aprendizado de Máquina na Extração e na Análise de Informação de Textos/Implementação de processos de ELT inteligentes |
pt_BR |
| dc.type |
video |
pt_BR |
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