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Tipo: Dissertação
Título: Inteligência artificial no controle preventivo das contratações públicas: desenvolvimento e validação do agente edite para análise de editais
Autor(es): Souza Junior, Luiz Fernando Borella de
Primeiro Orientador: Riedo, Ijean Gomes
metadata.dc.contributor.referee1: Fernandes, Flávia Gonçalves
metadata.dc.contributor.referee2: Moreira, Nathalia Carvalho
metadata.dc.contributor.referee3: Silva, José Wilton Fonseca da
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo desenvolver e validar um agente de inteligência artificial denominado EDITE, voltado à análise preventiva de editais de licitação, com capacidade de identificar inconsistências documentais, riscos jurídicos e cláusulas potencialmente restritivas à competitividade ainda na fase preparatória das contratações públicas, inserindo-se no campo da Administração Pública e da transformação digital, em diálogo com abordagens teóricas sobre inteligência artificial aplicada ao setor público, governança e controle das contratações, especialmente no contexto da Lei nº 14.133/2021. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, exploratória e aplicada, fundamentada na análise documental de 300 editais de licitação coletados no Portal Nacional de Contratações Públicas, distribuídos entre as esferas federal, estadual e municipal, a partir da qual foram identificados padrões recorrentes de inconsistências por meio de análise conduzida por especialista, posteriormente sistematizados e convertidos em parâmetros analíticos que subsidiaram o desenvolvimento do agente EDITE, estruturado por instruções operacionais que orientam sua atuação na leitura, interpretação e análise comparativa dos documentos. A validação do agente foi realizada por meio da aplicação em editais distintos da base de desenvolvimento e em processos reais no contexto institucional da pesquisa, com comparação entre os resultados produzidos pela inteligência artificial e a análise conduzida por especialista, evidenciando elevada convergência entre as análises e indicando a capacidade do sistema em reproduzir padrões de avaliação técnica qualificada, além de identificar de forma sistemática inconsistências relevantes, como divergências documentais, fragilidades na definição do objeto e potenciais riscos à competitividade. Como principal contribuição, destaca-se a proposição de um modelo de inteligência artificial orientado ao controle preventivo, em contraste com abordagens predominantes de controle posterior, sendo sua originalidade evidenciada pela conversão de conhecimento empírico em diretrizes operacionais aplicáveis por meio de inteligência artificial e pela validação do agente em contexto real de aplicação. No âmbito das contribuições práticas, a utilização do EDITE demonstrou potencial para melhorar a qualidade dos editais, reduzir falhas na fase preparatória, apoiar a tomada de decisão dos agentes públicos e contribuir para a eficiência administrativa, inclusive com indícios de redução do tempo de tramitação dos processos licitatórios, apresentando-se como ferramenta aplicável e passível de utilização em diferentes contextos da Administração Pública.
Abstract: This research aims to develop and validate an artificial intelligence agent named EDITE, designed for the preventive analysis of public procurement notices, with the capability to identify documental inconsistencies, legal risks, and clauses potentially restrictive to competition during the preparatory phase of public contracting. The study is situated within the field of Public Administration and digital transformation, engaging with theoretical approaches related to artificial intelligence applied to the public sector, governance, and procurement control, particularly under the framework of Law No. 14.133/2021. The methodology adopts a qualitative, exploratory, and applied approach, based on the documentary analysis of 300 procurement notices collected from the Brazilian National Public Procurement Portal, distributed across federal, state, and municipal levels. From this analysis, recurring patterns of inconsistencies were identified through expert evaluation, subsequently systematized and converted into analytical parameters that supported the development of the EDITE agent, structured through operational instructions that guide its performance in reading, interpreting, and comparatively analyzing procurement documents. The validation of the agent was conducted through its application to notices distinct from the development dataset and to real procurement processes within the institutional context of the research, with results compared to expert analysis. The findings demonstrate a high level of convergence between automated and human analyses, indicating the system’s ability to reproduce qualified analytical patterns, as well as to systematically identify relevant inconsistencies, such as documental discrepancies, weaknesses in object definition, and potential risks to competitiveness. The main contribution of the study lies in proposing an artificial intelligence model oriented toward preventive control, in contrast to prevailing post-audit approaches, with its originality evidenced by the conversion of empirical knowledge into operational guidelines applied through artificial intelligence and by the validation of the agent in real-world contexts. In terms of practical contributions, the use of EDITE showed potential to improve the quality of procurement notices, reduce failures in the preparatory phase, support decision-making by public agents, and enhance administrative efficiency, including indications of reduced processing time in procurement procedures, demonstrating its applicability across different contexts within Public Administration.
Palavras-chave: Inteligência Artificial
Artificial Intelligence
Contratações Públicas
Public Procurement
Licitação
Bidding Process
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Idioma: por
País: Brasil
Editor: Universidade Federal da Grande Dourados
Sigla da Instituição: UFGD
metadata.dc.publisher.department: Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia
metadata.dc.publisher.program: Programa de pós-graduação em Administração Pública em Rede Nacional
Citação: SOUZA JUNIOR, L. F. B. Inteligência artificial no controle preventivo das contratações públicas: desenvolvimento e validação do agente edite para análise de editais. 2026. 112 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6853
Data do documento: 29-Mai-2026
Aparece nas coleções:Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional

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