APPLICATION OF CLUSTERING IN THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS ON RADIOLOGY IN THE PERIOD OF COVID-19

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53612/recisatec.v1i5.51

Keywords:

Conglomerate Analysis, COVID-19, Diagnostic imaging, Clustering, Radiology

Abstract

This study presents the results of an applied research that aimed to identify and analyze what the world scientific community is publishing on radiology and imaging diagnosis in the period of the pandemic caused by the COVID-19 virus, the pandemic caused by the new coronavirus highlighted the fundamental role of radiology and imaging diagnosis, and the importance that health professionals play in society. The study analyzed 568 studies extracted from the Scopus database with the descriptors "radiology and imaging diagnosis" and "COVID-19". The analysis was performed using the Orange Canvas tool using the clustering technique. As a result, it was found that the studies are directed towards radiology protocols for diagnosis, management and basic work processes of radiology in its daily activities. A mental map was proposed in order to synthesize the grouping of the findings of the studies and also in this synthesis the evidence of the lack of concern with the health of radiology workers at the time of the pandemic.

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Author Biographies

Caroline de Medeiros

Professora do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia do Instituto Federal de Santa Catarina ( IFSC ). Doutoranda do  Programa de pós-graduação de Enfermagem do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), bolsita do programa UNIEDU- SC.

Jaime Miranda Júnior, UFSC

Doctoral student at EGC-UFSC. He holds a master's degree in Computer Science from the Informatics Center of the Federal University of Pernambuco, a degree in Computer Engineering from the University of Vale do Itajaí. He is currently an Information Technology Analyst at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Santa Catarina and a professor at the Municipal University Center of São José. He served as a Research Professor in the UaB and eTEC programs. He has experience in software engineering, analysis, systems development and implementation, and business processes.

Denise Elvira Pires de Pires, UFSC

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1977), Mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (1988), Doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (1996), Pós-Doutorado na University of Amsterdam (2003-2004). Professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Membro do PRAXIS: Laboratório de Pesquisa sobre Trabalho, Ética, Saúde e Enfermagem. Desenvolve pesquisas sobre: processo de trabalho em saúde e enfermagem, com ênfase nas implicações da reestruturação produtiva no setor; políticas de saúde; história das profissões de saúde, organização do trabalho em saúde e saúde do trabalhador. Atua no campo da Sociologia da Saúde, Sociologia das Profissões e Saúde Coletiva. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 1999-2001; 2001-2003. Presidente da Associação Brasileira de Enfermagem- Seção SC, gestão 1986-1989. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem-SC, gestão 2008-2011 e Conselheira na gestão 2012-2014. Pesquisadora CNPq 1B.

José Leomar Todesco , UFSC

Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina (1987), graduação em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (1985), mestrado e doutorado em Engenharia de Produção também pela UFSC (1991 e 1995, respectivamente). Atualmente é professor associado III do departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando no curso de Sistemas de Informação na graduação, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC e como pesquisador do Instituto Stela. Tem experiência na construção de Sistemas de Informação, com ênfase em Data Warehouse, Inteligência Artificial e Engenharia do Conhecimento, com interesse principalmente nos seguintes temas: business intelligence, engenharia de ontologias, sistemas de informação, representação de conhecimento, web semântica, processo de publicação de dados abertos no formato linked data.

João Artur de Souza, UFSC

Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (1999) e Pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina (2000). Graduação em Matemática (Licenciatura) pela Universidade Federal de Santa Catarina (1989), Mestrado em Matemática e Computação Científica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993), Graduação em Direito pelo Universidade do Sul Catarinense (UNISUL).Trabalhou na Universidade Federal de Pelotas de 1993 a 2007 como professor na área de Matemática, atuando também em Educação a Distância. Enquanto professor da Universidade Federal de Pelotas foi coordenador do Curso de Matemática a Distância, trabalhando com ambiente virtual de aprendizagem, preparação de material didático, e objetos de aprendizagem. Atualmente é Professor da Universidade Federal de Santa Catarina do Departamento de Engenharia do Conhecimento líder do Grupo de Pesquisa IGTI e membro do Grupo ENGIN - Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento. Na graduação tem trabalhado com disciplinas das áreas de Métodos Quantitativos de Pesquisa, Gestão da Inovação, Lógica Matemática e Técnicas da Engenharia do Conhecimento. Na pós-graduação tem atuado como professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC na área de Engenharia do Conhecimento. Atuando nas áreas de pesquisa: Gestão da Tecnologia da Informação, Educação a distância, Inovação, Gestão da Inovação e Inteligência para Inovação. 

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Published

2021-12-11

How to Cite

de Medeiros, C. ., Miranda Júnior, J., Pires de Pires, D. E., Todesco , J. L., & Artur de Souza, J. . (2021). APPLICATION OF CLUSTERING IN THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS ON RADIOLOGY IN THE PERIOD OF COVID-19 . RECISATEC SCIENTIFIC JOURNAL - ISSN 2763-8405, 1(5), e1551. https://doi.org/10.53612/recisatec.v1i5.51

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