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Ciência de Dados e IA: o binômio fundamental das tecnologias exponenciais

Futuro depende, cada vez mais, de conjunções tecnológicas

Publicado:
03/12/2019 às 11:53
Leitura
4 minutos

A Ciência de Dados (Data Science) pode ser resumida como o estudo da origem da informação, tendo como ponto inicial a identificação de padrões que vão desde a análise do controle dos processos e o fluxo das informações, até a detecção de oportunidades e vantagens competitivas que aqueles dados podem oferecer.

É a partir disso que teremos a representação de como essas informações podem se tornar um recurso valioso na tomada de decisões e na criação de estratégias de negócio no mundo corporativo.

Leia mais em IT Trends

  • Falta metodologia de trabalho para os cientistas de dados
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A Ciência de Dados envolve desde a mineração e exploração de grandes quantidades de dados até a produção de algoritmos matemáticos para estreitar pesquisas, obter linhas de tendência e demonstrar possibilidades de variação em função de tempo, sazonalidade e frequência, contando com outras variáveis também.

Ela é responsável, ainda, pela análise de dados de diferentes fontes, muitas vezes acumulados em ambientes de Big Data, onde temos informações estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas.

Para a análise dos dados, a matemática pura ministrada em cursos de engenharia é de grande importância, já que, por meio dela, é possível dominar e empregar modelos matemáticos e estatísticos que serão fundamentais para segregar os dados, criar indicadores e modelos regressivos importantes para a análise preditiva (de tendência), uma vez que estuda-se o comportamento para, só então, derivar a sua evolução ao longo de uma linha de tempo ainda desconhecida, com alta taxa de assertividade.

Um exemplo clássico do uso de modelos estatísticos é a previsão do PIB brasileiro, que parte de um histórico e projeta uma margem de variação e do crescimento econômico.

Quanto mais as informações se tornam importantes, maior será o rigor na formação dos modelos regressivos, que podem se basear em auto regressivos, medianos, lineares, logarítmicos, vetoriais, entre outros.

Dispomos, atualmente, de ferramentas e linguagens poderosas como Map R (R Studio), Python, Scala, e até mesmo o velho conhecido Excel, que é utilizado em larga escala quando se trata de análise preditiva.

Para ser eficaz, o cientista de dados deve possuir domínio sobre as linguagens acima, bem como ter conhecimentos avançados sobre a linguagem SQL, bancos e mineração de dados e habilidades estatísticas com cálculos matemáticos e estatísticos empregados nos modelos regressivos e progressivos.

A cooperação entre Ciência de Dados e Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial se baseia em ciência de dados para o desenvolvimento de aprendizado de máquina, algo que é muito importante aos profissionais da área.

Um estudo da Gartner, por exemplo, estima que, até 2020, 40% das tarefas executadas por esses especialistas serão automatizadas. Menciono esse ponto porque a inteligência artificial como aprendizagem de máquina é capaz de processar grandes quantidades de dados, algo inatingível para um ser humano.

Além disso, o aprendizado de máquina aperfeiçoa os modelos por meio de algoritmos preditivos e análise regressiva. Mas esse não é o fim do cientista de dados, pois a capacidade de discernimento, educação e experiência são inerentes ao ser humano, e não se aplicam a máquinas.

Ao contrário disso, o profissional continua evoluindo diariamente em suas fórmulas matemáticas para aproximar cada vez mais as suas previsões à realidade. O impulsionamento das tecnologias exponenciais, contudo, só é possível graças ao binômio que engloba Ciência de Dados e Inteligência Artificial – conhecido por Big Data Analytics – uma aliança que vem para enriquecer os dois componentes e afirmar que o futuro depende, cada vez mais, de conjunções tecnológicas como essas.

*Júlio Bregeiro é Senior Solutions Architect na GFT Brasil

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