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Linhas de pesquisa:
Agrupamento de dados (clustering)
Algoritmos paralelos e distribuídos para análise escalável de dados
Análise de redes sociais
Aprendizado de máquina: ativo, indutivo e transdutivo
Aprendizado de máquina: não-supervisionado, semisupervisionado e supervisionado
Aprendizado estatístico: métodos bayesianos
Aprendizado por transferência e aprendizado de classe única
Bioinformática
Classificação de padrões
Detecção de anomalias e outliers
Ensembles: classifiers, clusterings and outlier detectors
Mineração de dados: dados estruturados, não estruturados e mistos
Mineração de dados: não-supervisionada, semisupervisionada e supervisionada
Mineração de fluxos de dados (data streams)
Mineração de grafos e de texto
Preparação de dados: imputação, seleção de atributos, redução de dimensionalidade, etc.