Investigando o Uso de Aprendizado Federado na Detecção e Controle de Diabetes
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Morales, Analúcia Schiaffino |
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dc.contributor.author |
Oliveira, Lucas Eduardo Schlenert de |
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dc.date.accessioned |
2024-12-18T18:47:51Z |
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dc.date.available |
2024-12-18T18:47:51Z |
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dc.date.issued |
2024-12-13 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/262147 |
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dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá, Engenharia de Computação. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
A redução da mortalidade por doenças crônicas, como a diabetes, é um dos desa- fios da Agenda 2030 da OMS. O diagnóstico precoce é uma abordagem promissora, pois, em muitos casos, o tratamento na fase inicial da doença pode reverter a situ- ação sem grandes impactos na vida do paciente. Este trabalho investiga o uso de aprendizado federado na detecção e monitoramento de diabetes por biomarcadores fisiológicos. Utilizou-se um conjunto de métodos para seleção de dados, preprocessa- mento e treinamento de algoritmos, incluindo redes neurais e florestas randômicas, avaliados com métricas de desempenho. Os resultados indicaram alta precisão (0.999) para classificação, demonstrando a eficácia do modelo global, além de comprovada a possibilidade de personalização dos modelos locais. Conclui-se que o aprendizado federado é promissor para aplicações na saúde, apesar da necessidade de dados mais robustos e generalizáveis. |
pt_BR |
dc.language.iso |
por |
pt_BR |
dc.publisher |
Araranguá, SC. |
pt_BR |
dc.rights |
Open Access. |
en |
dc.subject |
Diabetes |
pt_BR |
dc.subject |
Aprendizado Federado |
pt_BR |
dc.title |
Investigando o Uso de Aprendizado Federado na Detecção e Controle de Diabetes |
pt_BR |
dc.type |
TCCgrad |
pt_BR |
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