Agente de IA para Relatórios de Ocupação Hospitalar

15 de November de 2025 • Tempo de leitura: 5 min

Como criar um agente de IA que gera relatórios periódicos sobre a taxa de ocupação dos quartos.

1. Propósito e Escopo

Este documento define todos os prompts, configurações de memória, transição entre estados e demais requisitos funcionais para o Agente de IA para Relatórios de Ocupação Hospitalar. Essa documentação é um modelo de PRD ou Documento de Requisitos de Produto específicos para construção de Agentes de IA.

O objetivo deste agente é gerar relatórios periódicos sobre a taxa de ocupação dos quartos, identificando padrões e oportunidades de otimização.

2. Contexto e Problema

Problemas Específicos

  • Falta de visibilidade: A gestão eficiente é dificultada pela falta de visibilidade sobre a taxa de ocupação dos quartos.
  • Dificuldade em identificar padrões: Há uma dificuldade em identificar padrões de ocupação e prever necessidades futuras.

3. Impactos Esperados

A implementação deste agente visa alcançar os seguintes resultados:

  • Aumento da eficiência na gestão de ocupação através de relatórios detalhados e predições precisas.
  • Identificação de padrões de ocupação que permitem otimização de recursos.
  • Previsão de demandas futuras com base em dados históricos e tendências.

4. Visão Geral da Solução

O agente de IA para relatórios de ocupação hospitalar coleta e analisa dados em tempo real sobre a ocupação dos quartos, gerando relatórios detalhados e previsões de demanda futura. A seguir são detalhadas todas as regras de negócio e especificações funcionais necessárias para que este agente atue como um assistente eficaz na gestão de ocupação hospitalar.

A solução consiste em um fluxo de automação composto por 1 agente de IA. O processo inicia com a coleta de dados em tempo real e culmina na geração de relatórios detalhados e predições de ocupação.

Agentes Função Principal
Agente de Coleta e Análise de Dados de Ocupação (RF 1) Coletar e analisar dados em tempo real sobre a ocupação dos quartos para gerar relatórios.

5. Protótipos

Para proporcionar uma visão clara e tangível da solução proposta, criamos protótipos que demonstram o fluxo de trabalho do agente e o resultado final que o hospital receberá. Explore os links abaixo para entender melhor a solução em ação.

6. Requisitos Funcionais

RF 1. Agente de Coleta e Análise de Dados de Ocupação

1.1 Tarefa do Agente

Coletar e analisar dados em tempo real sobre a ocupação dos quartos para gerar relatórios detalhados com padrões de ocupação e recomendações de otimização.

1.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo dados de ocupação dos quartos em formato JSON, atualizados em tempo real.

# 2. Objetivo
Coletar e analisar dados em tempo real sobre a ocupação dos quartos para gerar relatórios detalhados com padrões de ocupação e recomendações de otimização.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Regra 1: Coletar dados de ocupação dos quartos a cada hora e armazená-los em um banco de dados para referência futura.
- Regra 2: Calcular a taxa de ocupação média diária e semanal, destacando variações significativas.
- Regra 3: Identificar padrões de picos e quedas de ocupação, correlacionando com eventos ou períodos específicos.
- Regra 4: Gerar recomendações de otimização, como ajustes de alocação de quartos e gestão de recursos com base em padrões identificados.
- Regra 5: Utilizar modelos preditivos para antecipar demandas futuras de ocupação, considerando dados históricos e tendências atuais. 
1.3 Configurações do Agente

1.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente é o ponto de partida do fluxo e deve ser acionado pelo envio de dados de ocupação dos quartos via API. Na fase de testes, o fluxo será iniciado pelo envio manual dos dados, que serão enviados para o agente diretamente por upload de um arquivo JSON na interface da Prototipe AI, para acelerar o processo de validação.
  • Tipo do input: Dados de ocupação dos quartos em formato JSON, atualizados em tempo real.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato: .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 10.000 caracteres.

1.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um relatório detalhado em formato **Markdown** com padrões de ocupação e recomendações de otimização.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     **Relatório de Ocupação Hospitalar**
    - **Taxa de Ocupação Média Diária:** 85%
    - **Pico de Ocupação:** 95% durante o evento X
    - **Recomendações:**
      1. Ajustar alocação de quartos durante eventos identificados.
      2. Revisar recursos alocados para melhor eficiência.
      3. Utilizar dados históricos para prever demandas futuras. 
  • Número de caracteres esperado: O texto final deve ser conciso e informativo, com um tamanho estimado em torno de 3.000 caracteres.

1.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

1.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta documentos externos.
  • Calculadora: Utiliza lógica interna para cálculos de taxas e predições.
  • Busca Online: Não utiliza.
  • Sistemas Externos: Não se conecta a sistemas externos.

1.3.5 Memória

  • Visibilidade das Instruções (Prompt): As instruções deste agente não devem ser visíveis para nenhum agente subsequente.
  • Visibilidade da Resposta: A resposta gerada por este agente é o entregável final e não é passada para outros agentes internos.

1.3.6 Regras de Orquestração e Transição

A execução deste agente finaliza o fluxo. O relatório gerado deve ser disponibilizado ao usuário para análise e tomada de decisão.

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