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Campo DCValorIdioma
dc.creatorBaldini, Lucas Michelotti-
dc.date.accessioned2025-04-30T18:13:14Z-
dc.date.available2024-11-27-
dc.date.available2025-04-30T18:13:14Z-
dc.date.issued2024-10-24-
dc.identifier.citationBALDINI, Lucas Michelotti. Utilização de mineração de texto para análise de similaridades nos estudos de impacto ambiental das pequenas centrais hidrelétricas do estado de Mato Grosso. 2024. 77 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttp://ri.ufmt.br/handle/1/6881-
dc.description.abstractThe scope of this work is to analyze the Environmental Impact Studies of 25 Small Hydroelectric Power Plants in the state of Mato Grosso, collected from the State Department of Environment website. The data were prepared through lemmatization and preprocessing for textual normalization. The Doc2Vec technique was applied to generate numerical vectors representing the documents and capturing semantic similarities, with the aid of Word2Vec, to create word vector representations. The methodology significantly reducted the number of words, facilitating the extraction of relevant information and improving the analysis of environmental impacts. Document similarity was calculated, and Clusters were formed using graph analysis, identifiyng three distinct Clusters. Each Clustershowed geographical diversity and variability in energy generation capacity while maintaining cohesion in terms of the type and function of the enterprise. This approach proved effective for managing and understanding the impacts of SHPs, highlighting patterns and semantic relationships in the EIS.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2025-02-19T16:45:36Z No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Lucas Michelotti Baldini.pdf: 1557328 bytes, checksum: adbf94a0c413df32663e7a6ba2a4e4f9 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-04-30T18:13:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Lucas Michelotti Baldini.pdf: 1557328 bytes, checksum: adbf94a0c413df32663e7a6ba2a4e4f9 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2025-04-30T18:13:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2024_Lucas Michelotti Baldini.pdf: 1557328 bytes, checksum: adbf94a0c413df32663e7a6ba2a4e4f9 (MD5) Previous issue date: 2024-10-24en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Mato Grossopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleUtilização de mineração de texto para análise de similaridades nos estudos de impacto ambiental das pequenas centrais hidrelétricas do estado de Mato Grossopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordProcessamento de linguagem naturalpt_BR
dc.subject.keywordDoc2Vecpt_BR
dc.subject.keywordAvaliação de impacto ambientalpt_BR
dc.subject.keywordAnálise de grafospt_BR
dc.subject.keywordLegislação ambientalpt_BR
dc.contributor.advisor1Oliveira, Anderson Castro Soares de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8698014900594878pt_BR
dc.contributor.referee1Oliveira, Anderson Castro Soares de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8698014900594878pt_BR
dc.contributor.referee2Morita, Lia Hanna Martins-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/8952048121396398pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1594865852322899pt_BR
dc.description.resumoEste trabalho analisa os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) de 25 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no estado de Mato Grosso, coletados do site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-MT). Os dados foram preparados por meio de lematização e pré-processamento para normalização textual. Aplicou-se a técnica Doc2Vec para gerar vetores numéricos representando os documentos e capturando similaridades semânticas, com o auxílio de Word2Vec para criar representações vetoriais das palavras. A metodologia resultou em uma significativa redução no número de palavras, facilitando a extração de informações relevantes e melhorando a análise dos impactos ambientais. A similaridade entre documentos foi calculada e Clusters foram formados usando análise de grafos, resultando na identificação de três Clusters distintos. Cada Cluster mostrou uma diversidade geográfica e variabilidade na capacidade de geração de energia, mas manteve uma coesão em termos de tipo de empreendimento e função. Essa abordagem mostrou-se eficaz para a gestão e compreensão dos impactos das PCHs, destacando padrões e relações semânticas nos EIA.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET)pt_BR
dc.publisher.initialsUFMT CUC - Cuiabápt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Recursos Hídricospt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOSpt_BR
dc.subject.keyword2Natural language processingpt_BR
dc.subject.keyword2Doc2Vecpt_BR
dc.subject.keyword2Environmental impact assessmentpt_BR
dc.subject.keyword2Graph analysispt_BR
dc.subject.keyword2Environmental lawpt_BR
dc.contributor.referee3Cruz, Ibraim Fantin da-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0191832925366432pt_BR
Aparece na(s) coleção(ções):CUC - FAET - PPGRH - Dissertações de mestrado

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