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O trabalho, intitulado \u201cForecasting Drought Using Machine Learning: a Systematic Literature Review\u201d (Previs\u00e3o de Secas Usando Aprendizado de M\u00e1quina: uma Revis\u00e3o Sistem\u00e1tica da Literatura), \u00e9 coordenado pelo pesquisador Ricardo Sovek Oyarzabal. O estudo representa um marco no avan\u00e7o das previs\u00f5es de secas no Brasil. O pesquisador Ricardo Sovek Oyarzabal apresentou os resultados dessa revis\u00e3o sistem\u00e1tica no semin\u00e1rio realizado como parte do Curso de Pesquisa Integrada em Risco de Desastre (PIRD), organizado pelo Cemaden. O curso \u00e9 oferecido como capacita\u00e7\u00e3o para o Mestrado Profissional do Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o em Desastres Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o em Gest\u00e3o de Riscos e de Desastres da Amaz\u00f4nia da Universidade Federal do Par\u00e1 (UFPA). O trabalho destaca a import\u00e2ncia de prever secas, especialmente diante das mudan\u00e7as clim\u00e1ticas e da crescente frequ\u00eancia de eventos extremos. Essas previs\u00f5es s\u00e3o essenciais para auxiliar tomadores de decis\u00e3o e a sociedade como um todo. Segundo Oyarzabal, \u201ca revis\u00e3o organizou e sintetizou o conhecimento existente, al\u00e9m de destacar as m\u00faltiplas possibilidades de aplica\u00e7\u00e3o da Intelig\u00eancia Artificial na previs\u00e3o de secas\u201d. Ele afirma que o trabalho n\u00e3o apenas amplia a base de conhecimento sobre o tema, mas tamb\u00e9m influencia novas pesquisas nessa linha de investiga\u00e7\u00e3o. Metodologia Aplicada A metodologia adotada no estudo utilizou o protocolo PRISMA 2020, o que garantiu rigor cient\u00edfico na sele\u00e7\u00e3o dos artigos revisados. Foram analisados 105 trabalhos, selecionados de um conjunto inicial de quase 1.000 publica\u00e7\u00f5es entre 2011 e 2023. As informa\u00e7\u00f5es extra\u00eddas foram sistematizadas e organizadas para possibilitar tanto uma an\u00e1lise bibliom\u00e9trica quanto quantitativa, dispon\u00edvel publicamente no reposit\u00f3rio GitHub. A an\u00e1lise bibliom\u00e9trica explorou padr\u00f5es, como a evolu\u00e7\u00e3o temporal das publica\u00e7\u00f5es e os principais peri\u00f3dicos, enquanto a an\u00e1lise quantitativa avaliou fatores como localiza\u00e7\u00e3o geogr\u00e1fica das pesquisas, tipos de seca, horizonte de previs\u00e3o e metodologias relacionadas ao aprendizado de m\u00e1quina. O estudo envolveu pesquisadores de diversas \u00e1reas, incluindo Ci\u00eancias da Computa\u00e7\u00e3o, Meteorologia, F\u00edsica, Engenharia, Geografia e Matem\u00e1tica, evidenciando a abordagem multidisciplinar necess\u00e1ria para estudos sobre secas. Um dos objetivos centrais foi alinhar conceitos e termos t\u00e9cnicos fundamentais entre as disciplinas. A publica\u00e7\u00e3o foi descrita por Ana Paula Cunha, pesquisadora do Cemaden, como um marco significativo para o grupo de secas do Centro, contribuindo para a melhoria do sistema de monitoramento e previs\u00e3o de secas do Brasil. Al\u00e9m disso, o trabalho visa preencher lacunas na \u00e1rea, identificar m\u00e9todos promissores e aprimorar a resili\u00eancia ao impacto desses eventos extremos. Dessa forma, os dados gerados abrem caminho para novas descobertas e colaboram para um planejamento mais eficaz na mitiga\u00e7\u00e3o dos impactos das secas, mostrando que o uso de Intelig\u00eancia Artificial e aprendizado de m\u00e1quina pode ser uma poderosa ferramenta na gest\u00e3o de riscos e clima. Fonte: Ascom\/Cemaden (MRO)","keywords":"Cemaden, ","datePublished":"2025-02-26T08:49:24-03:00","dateModified":"2025-02-26T08:49:24-03:00","author":{"@type":"Person","name":"Ag\u00eancia Sert\u00e3o","url":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com\/author\/redacao\/","sameAs":["http:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/12f450d21e8bae9786bb2786e2aabe4d46dfb6d7f4d78207e2964e2d82d37ccc?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"editor":{"@type":"Person","name":"Ag\u00eancia Sert\u00e3o","url":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com\/author\/redacao\/","sameAs":["http:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/12f450d21e8bae9786bb2786e2aabe4d46dfb6d7f4d78207e2964e2d82d37ccc?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Ag\u00eancia Sert\u00e3o","url":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com\/wp-content\/s\/2020\/12\/Logo-Agencia-Sertao-160x60-1.png","width":"160","height":"50"}},"image":[{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com\/2025\/02\/26\/cemaden-publica-revisao-sobre-previsao-de-secas-e-inteligencia-artificial\/#primaryimage","url":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com\/wp-content\/s\/2025\/02\/0452-Cemaden-publica-revisao-sobre-previsao-de-secas-e-Inteligencia-Artificial.webp","width":"1280","height":"720","caption":"Cemaden publica revis\u00e3o sobre previs\u00e3o de secas e Intelig\u00eancia Artificial"},{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com\/wp-content\/s\/2025\/02\/0452-Cemaden-publica-revisao-sobre-previsao-de-secas-e-Inteligencia-Artificial-1200x900.webp","width":"1200","height":"900","caption":"Cemaden publica revis\u00e3o sobre previs\u00e3o de secas e Intelig\u00eancia Artificial"},{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com\/wp-content\/s\/2025\/02\/0452-Cemaden-publica-revisao-sobre-previsao-de-secas-e-Inteligencia-Artificial-1200x675.webp","width":"1200","height":"675","caption":"Cemaden publica revis\u00e3o sobre previs\u00e3o de secas e Intelig\u00eancia Artificial"},{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/agenciasertao.informativomineiro.com\/wp-content\/s\/2025\/02\/0452-Cemaden-publica-revisao-sobre-previsao-de-secas-e-Inteligencia-Artificial-720x720.webp","width":"720","height":"720","caption":"Cemaden publica revis\u00e3o sobre previs\u00e3o de secas e Intelig\u00eancia Artificial"}]},
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Pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e seus avanços no uso de Inteligência Artificial para previsão de secas foram tema de um artigo aceito na renomada revista científica Natural Hazards.
O trabalho, intitulado “Forecasting Drought Using Machine Learning: a Systematic Literature Review” (Previsão de Secas Usando Aprendizado de Máquina: uma Revisão Sistemática da Literatura), é coordenado pelo pesquisador Ricardo Sovek Oyarzabal. O estudo representa um marco no avanço das previsões de secas no Brasil.
O pesquisador Ricardo Sovek Oyarzabal apresentou os resultados dessa revisão sistemática no seminário realizado como parte do Curso de Pesquisa Integrada em Risco de Desastre (PIRD), organizado pelo Cemaden. O curso é oferecido como capacitação para o Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Riscos e de Desastres da Amazônia da Universidade Federal do Pará (UFPA).
O trabalho destaca a importância de prever secas, especialmente diante das mudanças climáticas e da crescente frequência de eventos extremos. Essas previsões são essenciais para auxiliar tomadores de decisão e a sociedade como um todo.
Segundo Oyarzabal, “a revisão organizou e sintetizou o conhecimento existente, além de destacar as múltiplas possibilidades de aplicação da Inteligência Artificial na previsão de secas”. Ele afirma que o trabalho não apenas amplia a base de conhecimento sobre o tema, mas também influencia novas pesquisas nessa linha de investigação.
Metodologia Aplicada
A metodologia adotada no estudo utilizou o protocolo PRISMA 2020, o que garantiu rigor científico na seleção dos artigos revisados. Foram analisados 105 trabalhos, selecionados de um conjunto inicial de quase 1.000 publicações entre 2011 e 2023. As informações extraídas foram sistematizadas e organizadas para possibilitar tanto uma análise bibliométrica quanto quantitativa, disponível publicamente no repositório GitHub
.
A análise bibliométrica explorou padrões, como a evolução temporal das publicações e os principais periódicos, enquanto a análise quantitativa avaliou fatores como localização geográfica das pesquisas, tipos de seca, horizonte de previsão e metodologias relacionadas ao aprendizado de máquina.
O estudo envolveu pesquisadores de diversas áreas, incluindo Ciências da Computação, Meteorologia, Física, Engenharia, Geografia e Matemática, evidenciando a abordagem multidisciplinar necessária para estudos sobre secas. Um dos objetivos centrais foi alinhar conceitos e termos técnicos fundamentais entre as disciplinas.
A publicação foi descrita por Ana Paula Cunha, pesquisadora do Cemaden, como um marco significativo para o grupo de secas do Centro, contribuindo para a melhoria do sistema de monitoramento e previsão de secas do Brasil. Além disso, o trabalho visa preencher lacunas na área, identificar métodos promissores e aprimorar a resiliência ao impacto desses eventos extremos.
Dessa forma, os dados gerados abrem caminho para novas descobertas e colaboram para um planejamento mais eficaz na mitigação dos impactos das secas, mostrando que o uso de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina pode ser uma poderosa ferramenta na gestão de riscos e clima.