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https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6015Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Siqueira, Vilson Soares de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4587101916896168 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Douglas Cássio Reis Silva | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2656125654426505 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T21:59:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10 | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T21:59:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6015 | - |
| dc.description.abstract | This paper performs a comparative analysis of functional performance and user experience in generative AI platforms (LLMs) specifically Google Gemini, OpenAI ChatGPT, and Microsoft Copilot applied as productivity tools for students, professionals, and technology enthusiasts. A mixed-method approach was employed, combining a literature review with researcher-controlled practical tests to evaluate metrics regarding response time, factual accuracy, code generation usability, conversational naturalness, and user satisfaction. Interactions were recorded and assessed both qualitatively and quantitatively using rubrics based on Software Engineering and User Experience concepts. The obtained data revealed that, while there is parity in factual accuracy (Scenario A) and conversational fluency (Scenario C), critical divergence is associated with usability (Scenario B) and overall reliability. Google Gemini demonstrated superiority as the only platform to adhere to Software Engineering best practices, while OpenAI ChatGPT presented a critical technical failure, compromising its reliability. It is concluded that the effectiveness of these tools for the professional user is determined not only by response accuracy but also by efficiency, reliability, and, crucially, adherence to engineering best practices. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho realiza uma análise comparativa do desempenho funcional e da experiência do usuário em plataformas de IA generativa (LLMs), especificamente Google Gemini, OpenAI ChatGPT e Microsoft Copilot, aplicadas como ferramentas de produtividade para estudantes, profissionais e entusiastas da tecnologia. Utilizou-se uma metodologia mista, combinando revisão bibliográfica com testes práticos controlados pelo pesquisador, avaliando métricas de tempo de resposta, precisão factual, usabilidade na geração de código, naturalidade conversacional e satisfação do usuário. As interações foram registradas e avaliadas qualitativa e quantitativamente por meio de rubricas baseadas em conceitos de Engenharia de Software e Experiência do Usuário. Os dados obtidos revelaram que, embora haja nivelamento na precisão factual (Cenário A) e na fluidez conversacional (Cenário C), a divergência crítica está associada com a usabilidade (Cenário B) e na confiabilidade geral. O Google Gemini demonstrou superioridade ao ser a única plataforma a aderir às boas práticas de Engenharia de Software, enquanto o OpenAI ChatGPT apresentou uma falha técnica crítica, comprometendo sua confiabilidade. Conclui-se que a eficácia dessas ferramentas para o utilizador profissional é determinada não apenas pela precisão da resposta, mas pela eficiência, confiabilidade e, crucialmente, pela aderência às boas práticas de engenharia. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Douglas Cássio Reis Silva Oliveira (douglas.cassio@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-12-12T01:55:26Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Douglas Cassio Reis Silva Oliveira.pdf: 5823614 bytes, checksum: d02cb336c14231c447ef0db25f48dba7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-12T21:59:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Douglas Cassio Reis Silva Oliveira.pdf: 5823614 bytes, checksum: d02cb336c14231c447ef0db25f48dba7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-12T21:59:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Douglas Cassio Reis Silva Oliveira.pdf: 5823614 bytes, checksum: d02cb336c14231c447ef0db25f48dba7 (MD5) Previous issue date: 2025-12-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Comparação de tecnologias | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
| dc.title | CHATBOTS INTELIGENTES: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE TECNOLOGIAS E SEUS IMPACTOS NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO EM PLATAFORMAS DIGITAIS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Douglas Cassio Reis Silva Oliveira.pdf | 5,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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