Predição do tempo de durações de processos e de movimentações processuais na esfera trabalhista
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Dissertação |
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Texto Completo: | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10332 |
Resumo: | The prediction of legal proceeding movements is a relevant problem in the juridical context. Predictability is an important variable in sizing the work in attorneys offices. This works proposes an artificial neural network architecture to predict proceedings movements in Brazilian labor court. Despite the recent advances in the use of machine learning techniques and natural language processing, the problem in juridical context has its own characteristics by geographic and linguistic contexts. As a case study, a proceedings database of the year 2015 and from the same district from the labor sphere was used, due to the volume of data available. |
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Soares, Anderson da Silvahttp://lattes.cnpq.br/1096941114079527Soares, Anderson da SilvaSilva, Nádia Félix Felipe daMarques, Thyago Carvalhohttp://lattes.cnpq.br/7449779958487495Amaral, Ayrton Denner da Silva2020-01-28T10:09:30Z2019-01-12AMARAL, Ayrton Denner da Silva. Predição do tempo de durações de processos e de movimentações processuais na esfera trabalhista. 2019. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10332The prediction of legal proceeding movements is a relevant problem in the juridical context. Predictability is an important variable in sizing the work in attorneys offices. This works proposes an artificial neural network architecture to predict proceedings movements in Brazilian labor court. Despite the recent advances in the use of machine learning techniques and natural language processing, the problem in juridical context has its own characteristics by geographic and linguistic contexts. As a case study, a proceedings database of the year 2015 and from the same district from the labor sphere was used, due to the volume of data available.A predição de movimentação de processos judiciais é um problema relevante no contexto jurídico. A previsibilidade é uma variável importante no dimensionamento de trabalho em escritórios advocatícios. Neste trabalho é proposto uma arquitetura de rede neural artificial para predição de movimentações de processos trabalhistas na esfera jurídica brasileira. Apesar dos avanços recentes no uso de técnicas de aprendizagem de máquina e processamento de linguagem natural, o problema no contexto jurídico possui características próprias por contextos geográficos e linguísticos. Como estudo de caso, foi utilizado um banco de dados de processos do ano de 2015 de uma mesma vara da esfera trabalhista, em razão do volume de dados disponível.Submitted by Liliane Ferreira (ljuvencia30@gmail.com) on 2020-01-27T14:10:51Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Ayrton Denner da Silva Amaral - 2019.pdf: 1490784 bytes, checksum: fcf324c50ffa0390354be96c6d9a6f36 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2020-01-28T10:09:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Ayrton Denner da Silva Amaral - 2019.pdf: 1490784 bytes, checksum: fcf324c50ffa0390354be96c6d9a6f36 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)Made available in DSpace on 2020-01-28T10:09:30Z (GMT). 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