Renato Bueno
Professor Associado do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (DC/UFSCar). Possui graduação em Bacharelado em Ciências de Computação pela Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo (2005) e doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo (2009). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Banco de Dados, atuando principalmente nos seguintes temas: recuperação por conteúdo de dados complexos, indexação de dados em domínios métricos, consultas por similaridade, evolução temporal de dados métricos e visualização de bases de dados.
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Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional
2005 - 2009
Universidade de São Paulo
Título: Tratamento do tempo e dinamicidade em dados representados em espaços métricos
, Ano de obtenção: 2009. Caetano Traina Júnior. Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional
2003 - 2005
Universidade de São Paulo
Título: Desenvolvimento de Algoritmos Genéticos para Consultas por Similaridade em Domínios Métricos
, Ano de Obtenção: 2005.Caetano Traina Júnior.Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. Palavras-chave: Consultas por similaridade; Algoritmos genéticos; Consultas aproximadas.Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Graduação em Bacharelado em Ciências de Computação
1998 - 2002
Universidade de São Paulo
Orientador: Caetano Traina Júnior
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação/Especialidade: Banco de Dados.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação/Especialidade: Sistemas de Informação.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação/Especialidade: Processamento Gráfico (Graphics).
Participação em eventos
2020 24th International Conference Information Visualisation (IV). 2020. (Simpósio).
XXXV Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Temporal Evolution of Complex Data. 2020. (Simpósio).
2019 23rd International Conference Information Visualisation (IV). Delimitation of Regions of Interest in Similarity Queries Visualization. 2019. (Congresso).
2019 23rd International Conference Information Visualisation (IV). Evaluating Boundary Conditions and Hierarchical Visualization in CBIR. 2019. (Congresso).
2017 21st International Conference Information Visualisation (IV).Visual-Interactive k-NDN Method (VIK): A Novel Approach to Visualize and Interact with Content-Based Image Retrieval Systems Regarding Similarity and Diversity. 2017. (Simpósio).
15th International Conference on Information Visualization (IV).Using Visual Analysis to Weight Multiple Signatures to Discriminate Complex Data. 2011. (Simpósio).
14th International Conference on Information Visualization (IV). Metric Data Analysis Enhanced through Temporal Visualization. 2010. (Congresso).
11th International Symposium on Spatial and Temporal Databases.Time-aware Similarity Search: a Metric-Temporal Representation for Complex Data.. 2009. (Simpósio).
13th International Conference on Information Visualisation - Showcase (IV09). Visualization of Metric Data Evolution. 2009. (Congresso).
20th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2008). A New Approach for Optimization of Dynamic Metric Access Methods Using an Algorithm of Effective Deletion. 2008. (Congresso).
23rd Annual ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2008).An algorithm for effective deletion and a new optimization technique for Metric Access Methods. 2008. (Simpósio).
XX Simpósio Brasileiro de Banco de Dados - SBBD.Algoritmos Genéticos para Consultas por Similaridade Aproximadas. 2005. (Simpósio).
Participação em bancas
CIFERRI, R. R.BUENO, R.; TIMES, V. C.. Modelagem Conceitual de Processo de ETL: Uma Abordagem Baseada em Operadores. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
CORDEIRO, R. L. F.;TRAINA JR, CaetanoBUENO, R.; PORTO, F. A. M.. Redução de Dimensionalidade Não-Supervisionada em Big Data utilizando Processamento Paralelo com MapReduce e Resilient Distributed Datasets. 2020 - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - USP.
CIFERRI, R. R.BUENO, R.; BASSOI, L. H.. Melhorando o Tratamento de Obstáculos na Abordagem de Agrupamento de Dados Espaciais SWMU Clustering. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
CORDEIRO, R. L. F.;BUENO, R.; SOUSA, E. P. M.; BARIONE, Maria Camila N.. Suporte à divisão por similaridade em um sistema gerenciador de banco de dados relacional. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.
CORDEIRO, R. L. F.;BUENO, R.; RAZENTE, Humberto Luiz;TRAINA JR, Caetano. Detecção rápida e escalável de casos de exceção com métodos de acesso métrico. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.
FELIPE, J. C.;BUENO, R.; GONZAGA, A.;Ribeiro, M.X.. Técnicas de aprendizado não supervisionado baseado no algoritmo da Caminhada do Turista. 2017. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) - Universidade de São Paulo.
SANTOS, M. T. P.;BUENO, R.; OTSUKA, J. L.; RODRIGUES, L. C.; VALENCIO, C. R.. Descoberta do Estilo de Aprendizagem pela Experiência do Estudante e Expectativa do Professor para a Recomendação de REAs. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
CORDEIRO, R. L. F.;BUENO, R.TRAINA JR, Caetano; MORO, M. M.. Divisão relacional por similaridade em banco de dados. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.
BARIONE, Maria Camila N.;BUENO, R.; NASCIMENTO, M. Z.. Exploração das Propriedades de Hubness para Detecção Semi-Supervisionada de Outliers em dados de Alta Dimensão. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Uberlândia.
Ribeiro, M.X.BUENO, R.; FELIPE, J. C.. Uso de Múltiplos Descritores com Condições de Contorno e Visualização Hierárquica em CBIR. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
BUENO, R.Ribeiro, M.X.; RAZENTE, Humberto Luiz. Inclusão de Diversidade em Consultas aos Vizinhos Mais Próximos Usando Descritores Distintos para Similaridade e Diversidade. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
Ciferrii, C. D. A.;BUENO, R.; RODRIGUES JUNIOR, J. F.. Valiação do Star Schema Benchmark aplicado a bancos de dados NoSQL distribuídos e orientados a colunas. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.
BUENO, R.; BUGATTI, P. H.; SANTOS, M. T. P.. Análise da Evolução Temporal de Dados Métricos. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
FERNANDES, M. M.;BUENO, R.; REZENDE, S. O.; CORDEIRO, R. L. F.; LAGO, A. D.. Enhancing Solar Flare Forecasting: A Multi-Class and Multi-label Classification Approach to handle Imbalanced Time Series. 2019. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
FELIPE, J. C.;BUENO, R.; MURTA JUNIOR, L. O.; RIBEIRO, MARCELA X.; GALVAO, M. C. B.; SANTOS, M. T. P.. Methods to improve the semantics of similarity search, diversity and data summarization based on the tourist walk concept. 2019. Tese (Doutorado em Bioengenharia) - Universidade de São Paulo.
RIBEIRO, MARCELA X.;BUENO, R.; REZENDE, S. O.; VALENCIO, C. R.; CAMARGO, H. A.. Mineração de Regras de Associação Espaço-Temporais Temáticas Aplicada a Imagens de Explosões Solares. 2018. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
CIFERRI, R. R.BUENO, R.; HRUSCHKA JUNIOR, E. R.; CARVALHO, A. C. P. L. F.; SCORZAFAVE, L. G. D. S.. SENSEMBLES ? Uma abordagem para melhorar a qualidade das correspondências de instâncias disjuntas em estudos observacionais explorando características idênticas e ensembles de regressores. 2016. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
BUENO, R.; REZENDE, S. O.; VALENCIO, C. R.. Mineração de Regras de Associação Espaço-Temporais Temáticas Aplicada a Imagens de Explosões Solares. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
CORDEIRO, R. L. F.;TRAINA JR, CaetanoBUENO, R.. Relational Condition: answering queries of ?for all? and ?for any?. 2020 - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - USP.
CIFERRI, R. R.BUENO, R.; BASSOI, L. H.. Melhorando o Tratamento de Obstáculos na Abordagem de Agrupamento de Dados Espaciais SWMU Clustering. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
FELIPE, J. C.;BUENO, R.; TUMAS, V.. Ferramenta para estimativa do grau de atrofia do hipocampo com base no índice MTA para auxílio ao diagnóstico de doenças degenerativas. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Computação Aplicada) - Universidade de São Paulo.
CORDEIRO, R. L. F.;BUENO, R.TRAINA JR, Caetano. ?Outlier detection in very large datasets of high-dimensionality. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Ciência da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.
CIFERRI, R. R.BUENO, R.; TIMES, V. C.. ETL em Data Warehouse Aplicado em Big Data com Processamento Paralelo e Distribuído em Clusters de Computadores Usando o Framework Spark. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
CORDEIRO, R. L. F.;BUENO, R.; Ciferrii, C. D. A.. Divisão Relacional por Similaridade em Banco de Dados: definição formal, incorporação à Álgebra Relacional e desenvolvimento de algoritmos. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.
BUENO, R.Ribeiro, M.X.CIFERRI, R. R.. Visualização de Consultas por Similaridade em Dados Complexos. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
MOREIRA, J.; GUARDIA, H. C.;BUENO, R.. Investigação de abordagens híbridas para sistemas de recomendação implícitos. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
LUCREDIO, D.;BUENO, R.; BEDER, D. M.. Desenvolvimento e avaliação de uma ferramenta de auxílio ao design e prototipação de mapas procedurais em jogos 2D. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
Ribeiro, M.X.BUENO, R.; SANTOS, M. T. P.. A influência de diferentes técnicas de amostragem probabilística na geração de regras de associação em mineração de dados. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
CIFERRI, R. R.BUENO, R.Ribeiro, M.X.. Processamento de Dados Espaciais em Clusters de Computadores usando o Framework SpatialHadoop. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
LUCREDIO, D.;BUENO, R.; FERRARI JUNIOR, R.. Construindo uma Startup com apoio de planilhas do Google. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
POLITANO, P. R.;BUENO, R.; VALENTE, F. J.. Desenvolvimento e Implantação de Relatório Gerencial utilizando ABAP no ERP SAP All-in-One. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
CIFERRI, R. R.BUENO, R.; SANTOS, M. T. P.. Ambiente de Data Warehousing com Suporte a Consulta por Similaridade no Domínio de Imagens Médicas. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
Ribeiro, M.X.BUENO, R.; SANTOS, M. T. P.. Um Sistema Computacional Para A Mineração Visual de Dados e Embasado No Modelo Cliente/Servidor. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de São Carlos.
SANTOS, A. C.;BUENO, R.; POLITANO, P. R.. Arquitetura Empresarial: Estudo do Framework TOGAF e Aplicação da Linguagem ArchiMate em casos da UFSCar. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de São Carlos.
BUENO, R.Ribeiro, M.X.. Visão Computacional com o framework OPENCV: implementando uma aplicação de reconhecimento facial em dispositivos móveis. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de São Carlos.
BUENO, R.; SANTOS, M. T. P.; SPERANZA, E. A.. Avaliação de eficácia de descritores de imagens: um estudo de caso com uma base de imagens de insetos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de São Carlos.
Orientou
Visualização de Trajetórias em Consultas por Similaridade em imagens; Início: 2020; Iniciação científica (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (Orientador);
ESTRATÉGIAS PARA DELIMITAÇÃO DE REGIÕES DE INTERESSE NA VISUALIZAÇÃO DE CONSULTAS POR SIMILARIDADE; 2018; Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos, ; Orientador: Renato Bueno;
Inclusão de Diversidade em Consultas aos Vizinhos Mais Próximos Usando Descritores Distintos para Similaridade e Diversidade; 2017; Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos, ; Orientador: Renato Bueno;
Análise da EvoluçãoTemporal de Dados Métricos; 2016; Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Renato Bueno;
Balanceamento de Múltiplos Descritores Usando Condições de Contorno para Pesquisas por Similaridade; 2014; Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos, ; Orientador: Renato Bueno;
Avaliação de eficácia de descritores de imagens: um estudo de caso com uma base de imagens de insetos; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de São Carlos; Orientador: Renato Bueno;
Visão Computacional com o framework OPENCV: implementando uma aplicação de reconhecimento facial em dispositivos móveis; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de São Carlos; Orientador: Renato Bueno;
Visualização de consultas por similaridade em um ambiente de realizade virtual imersiva; 2019; Iniciação Científica; (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Renato Bueno;
Desenvolvimento de uma ferramenta para extração de características em imagens; 2012; Iniciação Científica; (Graduando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de São Carlos; Orientador: Renato Bueno;
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Projetos de pesquisa
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2017 - Atual
Mineração, Indexação e Visualização de Big Data no contexto de sistemas de apoio a decisão clínica (MIVisBD), Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Agma Juci Machado Traina em 30/01/2018., Descrição: Hoje, quase todas as atividades humanas geram e/ou demandam armazenar e processar conjuntos de dados cada vez maiores, que muitas vezes são diversos e complexos. Esse cenário de crescimento vertiginoso, que ocorre tanto no meio científico, acadêmico, empresarial e até mesmo nas atividades de lazer, demanda novos métodos eficientes para organização e acesso. Tal cenário está sendo chamado como a "era do big data". Atividades e sistemas relacionados à saúde estão no centro desse cenário, pois produzem grandes quantidades de dados diversificados e complexos. É importante que avancemos tecnologicamente, de modo a nos beneficiarmos desse volume de dados para ampliar o conhecimento das áreas, de modo, por exemplo, a apoiar o processo de tomada de decisão. Esse apoio à decisão em sistemas complexos está cada vez mais orientado pelas informações extraídas e o que se aprende desses grandes volumes de dados. Em um ambiente clínico, os Registos Eletrônicos dos Pacientes (REP) constituem uma plataforma propícia ao desenvolvimento de estratégias para extração de informações dos pacientes, seus perfis e mesmo de grupos que possuem uma mesma casuística. Neste projeto, pretende-se integrar suportes inovadores de bancos de dados, processamento de imagens e métodos de análise visuais de dados com base em REPs e repositórios de dados clínicos para reunir informações valiosas e significativas para a tomada de decisões que apoiem o diagnóstico e tratamento de pacientes. O tamanho e a complexidade das bases de dados de REPs oferecem grandes desafios de processamento, tanto em termos de desenvolvimento e aplicação de técnicas de análise e de extração de conhecimento, quanto ao apoio ao desenvolvimento de ferramentas práticas para uso clínico. No entanto, também incorporam uma infinidade de oportunidades para criar algoritmos e métodos capazes de exibir informações relevantes relacionadas com um paciente particular ou grupos de pacientes, que estariam usualmente ocultas pelo grande volume de dados. Além disso, uma manipulação eficiente desses dados possui alto potencial para tornar os REPs em uma plataforma mais eficaz para apoiar os profissionais de saúde, lidando com aplicações médicas de rápida demanda bem como decisões governamentais estratégicas em saúde. Neste projeto iremos desenvolver métodos e algoritmos que serão materializados em uma plataforma modular a ser disponibilizada para a comunidade da área, apoiando o cotidiano da tomada de decisões em sistemas de saúde. Projeto Temático envolvendo 3 instituições nacionais e 8 instituições internacionais.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Renato Bueno - Integrante / Agma Juci Machado Traina - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
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2014 - 2018
Mineração de imagens e recuperação perceptual de imagens por conteúdo para sistemas de apoio ao diagnóstico médico, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Agma Juci Machado Traina em 08/01/2016., Descrição: A proposta deste projeto consiste em promover a aproximação dos sistemas de recuperação de imagens por conteúdo (CBIR) à realidade médica e explorar sua capacidade em Sistemas de Auxílio ao Diagnóstico (Computer-Aided Diagnosis) por imagens integrando essas duas novas abordagens: percepção do especialista e perfil do usuário no processo de recuperação e de mineração de imagens médicas. Para isso, serão disponibilizadas aos sistemas CBIR técnicas e ferramentas que permitam incorporar a perspectiva de análise de imagens e dados do ponto de vista do conhecimento do especialista, diminuindo o gap semântico. A inclusão da percepção do especialista e dos perfis dos usuários na construção de ferramentas CBIR irá aproximar essa tecnologia do especialista médico, quebrando a barreira entre a ciência médica e a ciência da computação.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Renato Bueno - Integrante / Agma Juci Machado Traina - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2014 - 2018
Técnicas fundamentais para sistemas de gerenciamento de bases de dados complexos relacionais, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Agma Juci Machado Traina em 04/11/2019., Descrição: Os Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados (SGBD) baseados na Teoria Relacional foram desenvolvidos para atender às necessidades de armazenagem e recuperação de grandes volumes de dados representados por valores numéricos, datas e pequenas cadeias de caracteres, chamados genericamente ``dados escalares''. Com a evolução da tecnologia da informação, vem se tornando necessário organizar, armazenar e recuperar outros tipos de dados, a que nos referimos como ``dados complexos'', tais como imagens, vídeo, séries temporais, sequências genômicas, etc. As consultas por identidade ou ROT, úteis para dados escalares, não são adequadas para dados complexos. Para eles, as consultas por similaridade têm sido a opção mais estudada, mas a sua disponibilidade nos SGBD ainda é bastante restrita. Este projeto visa realizar um estudo amplo sobre a incorporação de recursos para recuperação de dados complexos por similaridade em SGBD Relacionais, e desenvolver técnicas básicas que cubram as principais necessidades dos principais módulos de um SGBD, incluindo: - A integração da representação de consultas por similaridade em uma extensão da linguagem SQL, - A definição unificada dos operadores algébricos por similaridade segundo a teoria relacional, como operadores interoperáveis com os tradicionais, - O desenvolvimento de técnicas para otimização lógica e física dos planos de execução de consultas, e - O desenvolvimento de técnicas para indexação e recuperação eficiente de em combinações de operações de busca por similaridade, por identidade e por ROT.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (6) . , Integrantes: Renato Bueno - Integrante / Caetano Traina Jr - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2011 - 2013
Integração de múltiplos espaços métricos em consultas por similaridade: Aplicações em imagens médicas, Descrição: Pesquisar maneiras de melhorar os resultados obtidos nas consultas por conteúdo sobre dados complexos, representados por múltiplos conjuntos de características.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (3) . , Integrantes: Renato Bueno - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro., Número de produções C, T & A: 5
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2009 - 2012
AgroDataMine: Desenvolvimento de Métodos e Técnicas de Mineração de Dados para apoiar Pesquisas em Mudanças Climáticas com Ênfase em Agrometeorologia, Descrição: O aquecimento global e suas conseqüências trazem novos desafios para os pesquisadores do Século XXI. Apesar da comunidade científica não ter dúvidas sobre o aquecimento do planeta, é premente a identificação das causas do aumento da temperatura média global, bem como a quantificação desse aquecimento e suas consequências para os ecossistemas. Modelos matemáticos e estatísticos têm sido empregados para analisar os possíveis cenários futuros e consequentemente uma grande quantidade de dados tem sido gerada. Além disso, o avanço tecnológico tem propiciado melhorias nos diversos sensores utilizados para medições de dados climáticos e de imageamento da superfície terrestre, contribuindo para o aumento na quantidade e complexidade dos dados gerados. As pesquisas envolvendo grande volume e diversidade de dados remete a dois dos Grandes Desafios da Computação: a gestão da informação em grandes volumes de dados e a modelagem computacional de sistemas complexos. Neste contexto, este projeto de pesquisa propõe investigar e desenvolver técnicas e métodos computacionais para analisar os conjuntos de dados complexos utilizados por meteorologistas e agrometeorologistas, para auxiliá-los na pesquisa de impactos das mudanças climáticas na agricultura brasileira. Em linhas gerais, o objetivo deste projeto é desenvolver métodos para analisar os resultados dos modelos regionais de prognóstico de mudanças climáticas e compará-los com medidas reais coletadas pelas estações de superfície, a fim de avaliar a qualidade dos dados gerados e dar subsídios para a calibração dos modelos de previsão. Adicionalmente, pretende-se desenvolver novos métodos para filtrar, analisar e extrair padrões da associação entre dados climáticos e dados extraídos de sensores remotos para auxiliar nas pesquisas agrícolas. O projeto embasa-se na parceria de pesquisadores do Grupo de Bases de Dados e Imagens (GBdI) do ICMC-USP, da Embrapa Informática Agropecuária, do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (3) . , Integrantes: Renato Bueno - Integrante / Caetano Traina Jr - Integrante / Agma Juci Machado Traina - Coordenador / Maria Camila N. Barione - Integrante / Humberto Luiz Razente - Integrante / Daniel dos Santos Kaster - Integrante / Adriano Arantes Paterlini - Integrante / Pedro Henrique Bugatti - Integrante / Elaine Parros Machado de Sousa - Integrante / José Fernando Rodrigues Júnior - Integrante / Marcela Xavier Ribeiro - Integrante / Luciana Alvim Romani - Integrante / Jurandir Zullo Jr - Integrante / Ana Maria H. Avila - Integrante / Renata Gonçalves - Integrante / Daniel Y. T. Chino - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro / Microsoft Corporation - Auxílio financeiro.
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2009 - 2011
Projeto Universal ? VarSimDNS - Variações de Operadores de Consultas por Similaridade para Melhor Qualidade de Respostas, Descrição: Auxílio Integrado à Pesquisa do CNPq, Projeto Nº 476529/2009-3.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Renato Bueno - Integrante / Caetano Traina Jr - Coordenador / Agma Juci Machado Traina - Integrante / Maria Camila N. Barione - Integrante / Elaine Parros Machado de Sousa - Integrante / Cristina Dutra Aguiar Ciferrii - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2008 - 2009
MICAD - Mineração de Imagens Médicas por Conteúdo apoiando CAD: Aplicações em um Hospital Escola, Descrição: O volume de dados e imagens gerados nos hospitais e clínicas médicas cresce a um ritmo cada vez mais acelerado, devido ao barateamento do custo de coletar e armazenar tais informações. O diagnóstico baseado em imagens pode ser grandemente aprimorado se o especialista da área médica puder recuperar de modo rápido e pertinente informações que o apoiem na tomada de decisão. Por exemplo, recuperar casos parecidos com o que está sendo analisado, verificar o inter-relacionamento entre itens de dado e tratamentos/resultados alcançados, bem como visualizar num piscar de olhos a evolução de casos semelhantes e já diagnosticados por colegas especialistas. Este projeto visa o desenvolvimento de técnicas e algoritmos que constituirão o arcabouço teórico e prático para o desenvolvimento de ferramentas que possibilitem compreender o inter-relacionamento entre as características das imagens (que as representam) e seu significado semântico, de modo a obter os dados mais relevantes para serem utilizados para responder consultas por similaridade para apoiar o processo de decisão na elaboração de diagnósticos médicos. Os resultados alcançados por este projeto serão aplicados a sistemas de arquivamento e recuperação de imagens médicas (PACS), permitindo alcançar um patamar mais elevado em tais sistemas. Ou seja, sistemas PACS que já organizam as imagens e dados e pacientes, passarão a apoiar a tomada de decisão para suporte ao diagnóstico médico por imagens.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (7) . , Integrantes: Renato Bueno - Coordenador / Caetano Traina Jr - Integrante / Agma Juci Machado Traina - Integrante / Maria Camila N. Barione - Integrante / Humberto Luiz Razente - Integrante / Mônica Ribeiro Porto Ferreira - Integrante / Pedro Henrique Bugatti - Integrante / Elaine Parros Machado de Sousa - Integrante / José Fernando Rodrigues Júnior - Integrante / Marcela Xavier Ribeiro - Integrante / Luciana Alvim Romani - Integrante / Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques - Integrante / André Guilherme Ribeiro Balan - Integrante / Carolina Yukari Veludo Watanabe - Integrante / Marcelo Ponciano da Silva - Integrante / Alceu Ferraz Costa - Integrante / Júlio César Fradico - Integrante / Cristina Dutra Aguiar Ciferrii - Integrante / Sérgio Francisco da Silva - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2006 - 2010
MIRVisIM - Mineração, Indexação, Recuperação e Visualização de Dados em Sistemas de Arquivamento de Imagens Médicas, Descrição: Este projeto visa propor e implementar novas técnicas e ferramentas que permitam extrair o conhecimento inerente a exames médicos por imagens, aumentando a funcionalidade de um sistema PACS em desenvolvimento (cbPACS). O ferramental a ser desenvolvido depende de quatro vertentes de pesquisa, desde o suporte básico do desenvolvimento de técnicas de extração de características de imagens de modo a propiciar sua recuperação por conteúdo e efetuar consultas por similaridade; o desenvolvimento e aprimoramento de métodos de acesso eficientes para processar tais consultas de modo rápido e efetivo; o desenvolvimento de técnicas de mineração de dados através de regras de associação e seleção de atributos. Tais atividades serão suportadas por técnicas de visualização de dados que serão propostas e implementadas visando auxiliar o desenvolvimento e afinamento dos algoritmos das vertentes anteriores. A recuperação de imagens por conteúdo vale-se da extração de características das imagens, porém as características extraídas individualmente têm pouco significado de forma isolada para a busca de imagens específicas. Assim, para que as consultas por similaridade recuperem imagens significativas em aplicações destinadas ao usuário final, é necessário que as consultas especifiquem detalhadamente como as características devem ser comparadas, integrando diversas características na mesma consulta. Este projeto objetiva também disponibilizar ferramental para auxiliar o preparo das consultas que serão embutidas em aplicativos para o usuário final. Para atingir tal meta, o projeto deve explorar a utilização de maneira integrada de quatro recursos: sistemas de bancos de dados relacionais; indexação de dados em domínios métricos; consultas por similaridade; e mineração de imagens.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (10) . , Integrantes: Renato Bueno - Integrante / Caetano Traina Jr - Integrante / Agma Juci Machado Traina - Coordenador / Maria Camila N. Barione - Integrante / Humberto Luiz Razente - Integrante / Mônica Ribeiro Porto Ferreira - Integrante / Adriano Arantes Paterlini - Integrante / Elaine Parros Machado de Sousa - Integrante / José Fernando Rodrigues Júnior - Integrante / Marcela Xavier Ribeiro - Integrante / Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques - Integrante / Natália Abdala Rosa - Integrante / Ana Paula Appel - Integrante / André Guilherme Ribeiro Balan - Integrante / Luis Marcelo Bortolotti - Integrante / Carolina Yukari Veludo Watanabe - Integrante / Ana Lúcia Filardi - Integrante / Éderson Antônio Gomes Dorileo - Integrante / Ives Renê Venturini Pola - Integrante., Financiador(es): Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Cooperação / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro / Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Cooperação / Carnegie Mellon University - Cooperação.
Prêmios
2020
The Best Paper Award - Information Visualisation Theory & Practice: ?Visualization of similarity queries in an immersive virtual reality environment?, 24th International Conference Information Visualisation, Victoria University, Melbourne, Australia.
2005
Indicação de trabalho como um dos três melhores do XX Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, Sociedade Brasileira de Computação - SBC.
Histórico profissional
Endereço profissional
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Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Computação. , Rodovia Washington Luís, km 235, Monjolinho, 13565905 - São Carlos, SP - Brasil - Caixa-postal: 676, Telefone: (16) 33519497
Experiência profissional
2010 - Atual
Universidade Federal de São CarlosVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
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06/2021
Outras atividades técnico-científicas , Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.Atividade realizada, Tutor do grupo PET-BCC.
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06/2013
Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.Cargo ou função, Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso Bacharelado em Ciência da Computação.
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01/2012
Ensino, Sistemas de Informação, Nível: GraduaçãoDisciplinas ministradas, Programação Orientada a Objetos 1, Orientação a Objetos: Programação, Programação Orientada a Objetos, Sistemas de Banco de Dados, Projeto de Banco de Dados
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01/2011
Ensino, Ciência da Computação, Nível: Pós-GraduaçãoDisciplinas ministradas, Modelagem e Projeto de Banco de Dados, Tópicos em Engenharia de Software: Gerenciamento e Recuperação de Dados Complexos, Banco de Dados não Convencionais
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03/2010
Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Computação.Linhas de pesquisa
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03/2010
Ensino, Ciência da Computação, Nível: GraduaçãoDisciplinas ministradas, Banco de Dados, Programação de Computadores, Tópicos Avançados A, Programação Orientada a Objetos, Tópicos em Informática, Projeto e Implementação de Banco de Dados
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03/2010
Ensino, Engenharia de Computação, Nível: GraduaçãoDisciplinas ministradas, Banco de Dados, Programação de Computadores, Programação Orientada a Objetos
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11/2018 - 10/2022
Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.Cargo ou função, Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação.
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11/2018 - 10/2022
Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.Cargo ou função, Conselho de Graduação.
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11/2014 - 10/2022
Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.Cargo ou função, Conselho do curso Bacharelado em Ciência da Computação.
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03/2019 - 05/2021
Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Estatística.Atividade de extensão realizada, Innovation hub - DATAScience / Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento.
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12/2018 - 11/2020
Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Computação.Atividade de extensão realizada, Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Computação - Desenvolvimento de Software para Web - turma 2019.
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12/2017 - 03/2020
Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Computação.Atividade de extensão realizada, Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Computação - Desenvolvimento de Software para Web - Turma 2018.
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11/2014 - 10/2018
Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.Cargo ou função, Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação.
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12/2016 - 03/2018
Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Computação.Atividade de extensão realizada, Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Computação - Desenvolvimento de Software para Web - Turma 2017.
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12/2015 - 03/2018
Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Computação.Atividade de extensão realizada, Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Computação - Desenvolvimento de Software para Web - Turma 2016.
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10/2014 - 07/2017
Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Computação.Atividade de extensão realizada, Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Computação - Desenvolvimento de Software para Web - Turma 2015.
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Renato Bueno e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?