Atualidades e Inteligência Artificial para Concursos (Dataprev 2026)

Atualidades e Inteligencia Artificial para Dataprev 2026
Atualidades e IA — Dataprev 2026 (Adapta)

Atualidades e Inteligência Artificial para Concursos (Dataprev 2026)

Data: 13/08/2026

Banca: FGV | Cargo: Analista de Negócios de TI (Perfil 1)

Tópico no Edital: Atualidades e Inteligência Artificial (6q, Módulo I)

Sumário

1. O que cai em Atualidades e IA na FGV

2. Inteligência Artificial — Conceitos Fundamentais

3. Machine Learning

4. Dados e Big Data

5. Automação e IA

6. Aplicações de IA no Setor Público

7. Atualidades — O que acompanhar

8. Legislação sobre IA no Brasil

9. Questões Comentadas

10. Resumo para Revisão

1. O que cai em Atualidades e IA na FGV

A FGV cobra 6 questões de Atualidades e Inteligência Artificial no Módulo I. É um tópico relativamente novo (introduzido no edital do Dataprev 2026).

Temas mais frequentes:

  • Conceitos de IA (Machine Learning, Deep Learning, NLP)
  • Aplicações de IA no governo e setor público
  • Regulamentação de IA no Brasil e no mundo
  • Big Data, Automação, Internet das Coisas (IoT)
  • Marco Civil da Internet e LGPD (relação com IA)
  • Atualidades tecnológicas (6 meses anteriores à prova)

2. Inteligência Artificial — Conceitos Fundamentais

Inteligência Artificial

🧠

Machine
Learning

🗄️

Dados

⚙️

Automação

📱

Aplicações

O que é IA?

IA é a simulação de processos de inteligência humana por sistemas computacionais. Inclui:

  • Aprendizado (aquisição de conhecimento)
  • Raciocínio (uso do conhecimento para chegar a conclusões)
  • Autocorreção (aprender com erros)
  • Percepção (interpretar o ambiente)

Subáreas da IA

Área O que faz Exemplo
—— ———– ———
Machine Learning Aprende padrões com dados Recomendação Netflix
Deep Learning Redes neurais profundas Reconhecimento facial
NLP Processamento de linguagem natural ChatGPT, assistentes
Visão Computacional Interpreta imagens Diagnóstico por imagem
Robótica Máquinas autônomas Robôs industriais
Sistemas Especialistas Regras pré-definidas Diagnóstico médico

3. Machine Learning

Machine Learning é o ramo da IA que permite que sistemas aprendam com dados sem serem explicitamente programados.

Tipos de Aprendizado

Tipo Descrição Exemplo
—— ———– ———
Supervisionado Dados rotulados (treino com resposta certa) Classificação de e-mails (spam ou não)
Não-supervisionado Dados sem rótulos (o sistema encontra padrões) Segmentação de clientes
Por Reforço Aprende por tentativa e erro (recompensa) Jogos (AlphaGo)

Conceitos-chave

  • Feature: Característica usada para treinar o modelo
  • Label: Resposta esperada (aprendizado supervisionado)
  • Modelo: Saída do treinamento — a “fórmula” aprendida
  • Overfitting: Modelo decorou os dados de treino, mas não generaliza
  • Underfitting: Modelo não aprendeu o suficiente

4. Dados e Big Data

Big Data — 5 V’s

V Significado Exemplo
————- ———
Volume Grande quantidade de dados Petabytes de dados
Velocidade Geração rápida de dados Redes sociais em tempo real
Variedade Diferentes formatos Texto, imagem, vídeo, áudio
Veracidade Qualidade e confiabilidade dos dados Dados limpos vs sujos
Valor Benefício extraído dos dados Insights de negócio

Ciclo dos Dados

Coleta → Armazenamento → Processamento → Análise → Tomada de Decisão

5. Automação e IA

Automatização vs Automação

Automatização Uso de máquinas para executar tarefas repetitivas
Automação Sistema que se autorregula (feedback)
RPA Robotic Process Automation — robôs de software

Impactos da Automação com IA

  • Aumento de produtividade
  • Redução de erros humanos
  • Eliminação de tarefas repetitivas
  • Novos modelos de trabalho (humano + IA)
  • Desafios éticos e regulatórios

6. Aplicações de IA no Setor Público

Para a prova: A FGV pode perguntar como a IA é aplicada no governo.

Análise de dados gov Identificar fraudes, padrões de gastos
Atendimento ao cidadão Chatbots e assistentes virtuais
Previsão de demandas Saúde, segurança, educação
Processamento de documentos OCR, classificação automática
Detecção de fraudes Licitações, benefícios sociais

7. Atualidades — O que acompanhar

Para a prova (Dataprev 2026): A FGV pode cobrar fatos dos últimos 6 meses.

Temas quentes:

  • Regulamentação de IA no Brasil (PL 2338/2023)
  • LGPD e proteção de dados
  • Avanços do ChatGPT e IAs generativas
  • Cibersegurança em órgãos públicos
  • Transformação digital no governo
  • Lei de Acesso à Informação
  • Dados abertos governamentais

8. Legislação sobre IA no Brasil

  • PL 2338/2023: Marco legal da IA no Brasil
  • Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Proteção de dados pessoais
  • Marco Civil da Internet: Direitos e deveres na internet
  • Estratégia Brasileira de IA (EBIA): Diretrizes governamentais

9. Questões Comentadas (estilo FGV)

Questão 1

> Machine Learning é um subcampo da Inteligência Artificial que:

> a) Executa tarefas baseadas em regras pré-definidas

> b) Aprende padrões a partir de dados sem ser explicitamente programado ✅

> c) Simula o comportamento humano em todas as áreas

> d) Substitui completamente o trabalho humano

> e) Armazena grandes volumes de dados

Comentário: Definição clássica: ML aprende com dados, sem programação explícita. Alternativa (a) é sistemas especialistas, pegadinha comum.

Questão 2

> No contexto de Big Data, o pilar “Veracidade” refere-se a:

> a) Grande volume de dados gerados

> b) Velocidade de processamento dos dados

> c) Confiabilidade e qualidade dos dados ✅

> d) Variedade de formatos de dados

> e) Valor econômico extraído dos dados

Comentário: Decore os 5 Vs. Veracidade = qualidade/confiabilidade. A FGV adora cobrar essa pegadinha.

10. Resumo para Revisão

IA Simulação de inteligência humana por computadores
Machine Learning Aprendizado com dados sem programação explícita
Deep Learning Redes neurais com múltiplas camadas
NLP Processamento de linguagem natural
Big Data 5 Vs: Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade, Valor
Automação Sistema que se autorregula com feedback
PL 2338/2023 Marco legal da IA no Brasil (em tramitação)

📌 Revisão programada: 24h → 7d → 30d

Próximo post: Raciocínio Lógico Matemático para Concursos

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