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dc.contributor.advisorTRONCON, Guilherme Chuman-
dc.contributor.authorBRITO, Fernando Henrique Ulian de-
dc.contributor.authorMOTTA, Mateus Francisco Luz-
dc.contributor.otherMARINHO, Ronnie Shida-
dc.contributor.otherSILVA, Rodrigo Felipe da-
dc.date.accessioned2026-04-06T17:34:53Z-
dc.date.available2026-04-06T17:34:53Z-
dc.date.issued2025-12-01-
dc.identifier.citationBRITO, Fernando Henrique Ulian de; MOTTA, Mateus Francisco Luz. Previsão de câncer de mama com aprendizado de máquina, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Adamantina, Adamantina, 2026.pt_BR
dc.identifier.urihttps://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43019-
dc.description.abstractO câncer de mama figura entre as principais causas de mortalidade feminina em todo o mundo, o que reforça a importância de métodos capazes de auxiliar na identificação precoce da doença. Neste estudo, apresenta-se um sistema preditivo desenvolvido com técnicas de Aprendizado de Máquina para classificar tumores mamários como benignos ou malignos. A pesquisa foi conduzida seguindo o processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD), contemplando as etapas de coleta, pré-processamento, transformação, modelagem e avaliação. O modelo Random Forest obteve desempenho expressivo, alcançando acurácia de 94,15% e área sob a curva ROC (AUC) igual a 1,00, além de métricas complementares, como precisão de 0,98, recall de 0,93 e F1-score de 0,95. Os resultados evidenciam o potencial das técnicas de Inteligência Artificial como ferramentas de apoio ao diagnóstico clínico, contribuindo para decisões mais assertivas e ágeis no contexto da saúde.pt_BR
dc.description.sponsorshipCurso Superior de Tecnologia em Ciência de Dadospt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisher291pt_BR
dc.subjectInteligência artificialpt_BR
dc.subject.otherGestão e Negóciospt_BR
dc.titlePrevisão de câncer de mama com aprendizado de máquinapt_BR
dc.typeArtigo Científicopt_BR
dcterms.typeOutros...pt_BR
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