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Premiação

Professor do Câmpus Goiânia tem artigo premiado no 38º Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados

Publicado: Quarta, 04 de Outubro de 2023, 09h56 | Última atualização em Quarta, 04 de Outubro de 2023, 15h53

O docente da área de Informática, Douglas Rolins de Santana, recebeu o prêmio de melhor artigo completo durante cerimônia de premiação ocorrida no SBBD - 2023

Professor da área de Informática do Câmpus Goiânia do IFG, Douglas Rolins de Santana, recebeu o prêmio de melhor artigo completo publicado, durante o 38º Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados (SBBD) - 2023, que ocorreu de 25 a 29 de setembro, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
Professor da área de Informática do Câmpus Goiânia do IFG, Douglas Rolins de Santana, recebeu o prêmio de melhor artigo completo publicado, durante o 38º Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados (SBBD) - 2023, que ocorreu de 25 a 29 de setembro, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O professor da área de Informática do Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG), Douglas Rolins de Santana, recebeu o prêmio José Mauro de Castilho, de melhor artigo completo publicado, durante cerimônia de premiação realizada no 38º Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados (SBBD) - 2023, que ocorreu de 25 a 29 de setembro, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O artigo de título: “Junções por Similaridade Aproximadas em Espaços Vetoriais Densos (Approximate Similarity Joins over Dense Vector Embeddings)” é resultante de pesquisa de mestrado em Ciência da Computação, cursado pelo docente na Universidade Federal de Goiás (UFG), que foi recentemente concluída.

O artigo premiado foi escrito pelo professor do Câmpus Goiânia em coautoria com seu orientador, professor Leonardo Andrade Ribeiro, da UFG. O trabalho completo, escrito na língua inglesa, está disponível nos anais do 38º Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados pelo link: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbbd/article/view/25516. Conforme explica o professor Douglas de Santana, o estudo aborda sobre a criação de algoritmos para realizar operação de junção por similaridade em grandes conjuntos de dados, sendo que tais dados são representados por vetores gerados por modernos e grandes modelos de linguagem (LLMs), como BERT, GPT-4, dentre outros. A junção por similaridade é uma operação básica em sistemas de bancos de dados cujo objetivo é encontrar dados semelhantes.

“Atualmente, há uma necessidade de melhorar a performance desta operação, considerando o uso dos grandes modelos de linguagem que geram melhores representações semânticas dos dados. Assim, este trabalho de pesquisa objetivou criar métodos para otimizar a operação de junção por similaridade nos dados representados por estes espaços vetoriais, para que seja possível utilizar tais representações em aplicações de tempo real, como recomendação de conteúdo e integração de dados”, esclarece o professor Douglas.

O SBBD é o evento oficial da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) sobre ciência e tecnologia na grande área de bancos de dados. É a principal conferência brasileira e a maior da América Latina sobre Ciência de Dados e Big Data. Para o professor Douglas, a conquista do prêmio foi muito significativa: “A conquista dessa premiação representa para mim o reconhecimento do trabalho realizado durante o desenvolvimento da pesquisa e do artigo. É uma validação do esforço e da qualidade da pesquisa realizada, o que me motiva a continuar aprimorando meu trabalho na área e contribuindo para o avanço do conhecimento científico e tecnológico”.


Coordenação de Comunicação Social do Câmpus Goiânia do IFG.

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