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Modelos e métodos de solução para problemas de atribuição de pacientes em leitos e programação de salas de cirurgia

Processo: 21/09482-4
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2021
Data de Término da vigência: 31 de outubro de 2023
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional
Pesquisador responsável:Antônio Augusto Chaves
Beneficiário:Bruno Salezze Vieira
Instituição Sede: Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT). Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Campus São José dos Campos. São José dos Campos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/15417-8 - Desenvolvimento de uma meta-heurística híbrida com fluxo de controle e parâmetros adaptativos, AP.JP2
Assunto(s):Otimização combinatória   Administração hospitalar   Modelos matemáticos   Meta-heurística   Aprendizado computacional   Pacientes internados   Programação   Salas cirúrgicas   Sistemas de informação hospitalar
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Gestão Hospitalar | Metaheurísticas | Modelos Matemáticos | programação | Otimização Combinatória

Resumo

A gestão de hospitais é uma tarefa complexa e que requer a solução de diversos problemas de otimização. Dentre estes problemas podemos citar o Problema de Atribuição de Pacientes à Leitos (PBAP, do inglês Patient Bed Assignment Problem) e o Problema de Programação de Salas Cirúrgicas (ORSP, do inglês Operation Room Scheduling Problem). O PBAP consiste em gerenciar, da melhor forma possível, um conjunto de leitos com características particulares e atribuir para eles um conjunto de pacientes com requisições especiais. O ORSP consiste em criar uma programação que especifique quais equipes de cirurgia devem ser alocada em cada sala de cirurgia ao longo do horizonte de planejamento. Estes problemas são classificados na classe de problemas NP-difíceis. Neste projeto estamos interessados em investigar variantes práticas destes problemas, principalmente que considerem as preferências/prioridades dos pacientes. Esperamos investigar novos algoritmos exatos, heurísticos e meta-heurísticos, principalmente um método adaptativo Biased Random-Key Genetic Algorithm (BRKGA) combinado com técnicas de Aprendizado de Máquinas. (AU)

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Publicações científicas
(As publicações científicas contidas nesta página são originárias da Web of Science ou da SciELO, cujos autores mencionaram números dos processos FAPESP concedidos a Pesquisadores Responsáveis e Beneficiários, sejam ou não autores das publicações. Sua coleta é automática e realizada diretamente naquelas bases bibliométricas)
VIEIRA, BRUNO SALEZZE; RIBEIRO, GLAYDSTON MATTOS; BAHIENSE, LAURA. . Computers & Operations Research, v. 153, p. 22-pg., . (21/09482-4)
VIEIRA, BRUNO SALEZZE; SILVA, EDUARDO MACHADO; CHAVES, ANTONIO AUGUSTO. . APPLIED SOFT COMPUTING, v. 180, p. 25-pg., . (22/05803-3, 18/15417-8, 23/04588-4, 21/09482-4, 24/08848-3)