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Título: Análise comparativa de métodos de mitigação da alucinação em chatbots de inteligência artificial no suporte ao usuário
Autor(es): Budni, Pedro Borges
Orientador(es): Favaro, Allan Farias
Palavras-chave: Inteligência Artificial
Modelos de linguagem
Chatbots
Descrição: Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.
Resumo: Este trabalho analisa diferentes estratégias de mitigação de alucinações em chatbots baseados em modelos de linguagem de grande porte (LLMs), com foco em aplicações de atendimento ao cliente. Foram implementados e avaliados cinco métodos distintos: Baseline, Prompting, Chain of Verification (CoV), Retrieval-Augmented Generation (RAG) e CoV + RAG, utilizando o modelo GPT-5 mini da OpenAI, integrado à plataforma n8n em ambiente local. Cada método foi testado com cinco perguntas-padrão e cem execuções, totalizando quatrocentas respostasanalisadas manualmente quanto à veracidade. Os resultados demonstraram que o método de Prompting apresentou o melhor equilíbrio entre custo computacional e confiabilidade, atingindo 81 % de acerto com baixo consumo de tokens, enquanto o RAG e o CoV + RAG alcançaram maior precisão factual, porém com custo significativamente mais alto. Conclui-se que a escolha do método ideal depende do contexto de uso e da relação entre confiabilidade exigida e viabilidade operacional, sendo o Prompting a alternativa mais eficiente para cenários de suporte técnico de baixa complexidade.
Idioma: Português (Brasil)
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Data da publicação: Dez-2025
URI: http://repositorio.unesc.net/handle/1/12993
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