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Uso De Tecnicas De Data Science Na Previsao De Febre Amarela Utilizando O Twitter Alencar, Vladimir Costa De Appris

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Sinopse

Esta obra tem como objetivo descrever um modelo que identifica e analisa os focos de febre amarela no Brasil por meio da mídia social Twitter. No livro, a febre amarela é abordada num contexto histório e epidemiológico, até os anos mais recentes dessa epidemia. Utilizamos a mídia social Twitter para rastrear mensagens dos usuários do Twitter em tempo real, onde essas mensagens relatam sintomas da doença ou existe alguma relação com a epidemia pesquisada. O modelo criado teve como base o algoritmo bayesiano (teorema de Bayes), que é um ótimo classificador de texto. Os tweets foram classificados em 4 grupos, e depois selecionados somente aqueles que têm relação com a epidemia. Foi utilizado um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Não-Relacional, o MongoDB, para o armazenamento dos dados coletados. Finalmente, foram identificadas, com sucesso e em tempo real, as localizações e número de ocorrências onde possuem o surto da epidemia por município e por estado. Os resultados do projeto foram validados com os dados oficiais da Secretaria de Vigilância Sanitária, apresentando um alta correlação.


Detalhes do produto

Peso: 0,14 kg
Número de páginas: 81
Ano de edição: 2020
ISBN 10: 8547341323
ISBN 13: 9788547341329
Altura: 21
Largura: 15
Comprimento: 2
Edição: 1
Idioma : Português
Tipo de produto : Livro
Assuntos : Comunicação
Assuntos : Saúde Pública


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