Ferramentas Preditivas na Gestão de Unidades de Terapia Intensiva: Uma Revisão de Escopo

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Ferramentas Preditivas na Gestão de Unidades de Terapia Intensiva: Uma Revisão de Escopo

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Fabrizzio, Greici Capellari
dc.contributor.author Zambeli, Anderson Sales
dc.date.accessioned 2026-09-11T20:38:47Z
dc.date.available 2026-09-11T20:38:47Z
dc.date.issued 2026-09-10
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/276164
dc.description Sustentabilidade, saúde e qualidade de vida pt_BR
dc.description.abstract A gestão eficiente dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é crítica, especialmente durante crises, impactando diretamente nos desfechos clínicos. Embora o Brasil atenda à recomendação da OMS de 1 a 3 leitos por 10 mil habitantes, há disparidades regionais que necessitam de atenção. Modelos preditivos são aliados na gestão de recursos para agravos em saúde. Este projeto de iniciação foi focado em colaborar na elaboração de um artigo de revisão de escopo sobre o uso de aprendizado de máquina ou Machine Learning (ML) na gestão de leitos de UTI focando em modelos preditivos. A revisão contribui para mapear evidências existentes e orientar pesquisas futuras, visando uma gestão mais eficiente dos leitos em UTIs e aprimoramento do cuidado ao paciente. O trabalho foi conduzido dentro do projeto de pesquisa Céos: Inteligência de Dados para a Sociedade - auxílio à tomada de decisão inteligente em domínios complexos do setor público. pt_BR
dc.format.extent Vídeo pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC pt_BR
dc.subject Aprendizado de Máquina pt_BR
dc.subject Previsões pt_BR
dc.subject Saúde Pública pt_BR
dc.subject Unidades de Terapia Intensiva pt_BR
dc.title Ferramentas Preditivas na Gestão de Unidades de Terapia Intensiva: Uma Revisão de Escopo pt_BR
dc.type video pt_BR


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Apresentação SIC - 2026.mp4 10.74Mb MPEG-4 video View/Open

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