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https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39910| Título: | Plataforma betterstudy para auxílio nos estudos com aprendizagem autorregulada e IA generativa |
| Título(s) alternativo(s): | Betterstudy platform for study support with self-regulated learning and generative AI |
| Autor(es): | SOUZA, Bruno Angelo de KUAZIMA, Leo Yuuta |
| Orientador(es): | GARCIA, Luis Hilário Tobler MARINHO, Ronnie Shida |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Inteligência artificial;Ensino e aprendizagem;Avaliação da aprendizagem |
| Data do documento: | 11-Nov-2025 |
| Editor: | 259 |
| Referência Bibliográfica: | SOUZA, Bruno Angelo de; KUAZIMA, Leo Yuuta. Plataforma betterstudy para auxílio nos estudos com aprendizagem autorregulada e IA generativa, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2025. |
| Resumo: | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação da plataforma web BetterStudy, projetada para auxiliar estudantes na organização e priorização de seus estudos por meio de inteligência artificial generativa. A aplicação coleta automaticamente as notas acadêmicas do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) e as utiliza para oferecer recomendações personalizadas de estudo, fundamentadas nos princípios da aprendizagem autorregulada. A proposta alia técnicas de aprendizado de máquina, categorização de disciplinas e estratégias de estudo baseadas em evidências, como revisão espaçada, método Pomodoro, flashcards e metacognição. O sistema foi desenvolvido com arquitetura Angular e Flask, em contêineres Docker, e integrou localmente o modelo generativo Gemma 2B via Ollama. Os testes indicaram a viabilidade técnica da integração e a coerência das respostas, embora tenham sido identificadas limitações de personalização decorrentes do uso de um modelo de menor porte e das restrições de hardware local. O trabalho evidencia o potencial da BetterStudy como ferramenta de apoio cognitivo e metacognitivo, capaz de promover a autonomia e o autogerenciamento dos estudos, apontando caminhos para aprimoramentos futuros em infraestrutura em nuvem e modelos de maior capacidade. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39910 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
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