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Uso de inteligência artificial na previsão de ocupação de leitos hospitalares

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O projeto desenvolve um modelo preditivo baseado em técnicas de Machine Learning para antecipar a ocupação de leitos hospitalares. A solução utiliza a metodologia CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) e analisa dados históricos de internações, registros de pacientes e informações demográficas para treinar algoritmos de aprendizagem de máquina. A busca pela iniciativa de melhoria da gestão hospitalar, possibilitando um planejamento mais eficiente da alocação de recursos e organização dos fluxos assistenciais. Com a seleção mais precisa, os gestores podem tomar decisões com mais acertividade sobre a distribuição de leitos, contratação de profissionais e aquisição de equipamentos, otimizando o atendimento aos pacientes. A aplicação desse modelo preditivo contribui para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde e a redução de custos operacionais.

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Código de Registro: RUERJ-2026-4SD6-0004

Atividade Técnico-científica Interna no Sistema de Ciência, Tecnologia, Ensino e Inovação da PR5/UERJ

Autor: Vanessa Fernandes da Silva
Linha de Pesquisa: Inteligência Artificial e Saúde
Unidade Acadêmica/Administrativa: IME - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA