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dc.contributor.advisorRIBEIRO, Patrícia Bellin-
dc.contributor.authorMENCONI, Giovana Furlanetto-
dc.date.accessioned2025-03-11T14:49:12Z-
dc.date.available2025-03-11T14:49:12Z-
dc.date.issued2024-12-04-
dc.identifier.citationMENCONI, Giovana Furlanetto; AZEVEDO, Mauro Cesar Cordeiro de. Utilização de business intelligence para previsão e monitoramento de epidemias com dados públicos. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttps://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/30137-
dc.description.abstractO estudo avaliou a precisão de modelos de previsão epidemiológica utilizando aprendizado de máquina em dados públicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), incluindo informações sobre a COVID-19. A análise empregou Python e bibliotecas como Pandas, NumPy e Scikit-learn para manipulação de dados e construção de modelos. Foram investigados fatores que influenciam a precisão dos modelos, como a qualidade dos dados e o desempenho dos algoritmos. Os resultados oferecem insights sobre a eficácia dos modelos, contribuindo para decisões mais embasadas em saúde pública e estratégias de controle de surtos de doenças. A integração entre aprendizado de máquina e epidemiologia pode aprimorar a resposta a desafios emergentes em saúde pública.pt_BR
dc.description.sponsorshipCurso Superior de Tecnologia em Banco de Dadospt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisher196pt_BR
dc.subjectEpidemiologiapt_BR
dc.subjectVigilância epidemiológicapt_BR
dc.subjectCovid-19pt_BR
dc.subjectPythonpt_BR
dc.subjectSaúde públicapt_BR
dc.subjectAnálise de dadospt_BR
dc.subject.otherInformação e Comunicaçãopt_BR
dc.titleUtilização de business intelligence para previsão e monitoramento de epidemias com dados públicospt_BR
dc.title.alternativeUsing business intelligence to predict and monitor epidemics with public datapt_BR
dc.typeArtigo Científicopt_BR
dcterms.typeOutros...pt_BR
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