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Perceber como é que a automatização muda o trabalho, tarefa a tarefa, com a prova à vista e a incerteza assumida.

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Profissões›Editor e revisor de textos

Avisa-me quando chegar um registo verificado a esta profissão → · Marcar quais destas tarefas são suas (VOLO Pro, gratuito durante o lançamento) →

Editor e revisor de textos

Edita e corrige textos de outras pessoas — revisão de provas, revisão de texto quanto a rigor e estilo, edição estrutural e decisão sobre o que é publicado. Uma grande editora académica diz que as suas próprias equipas usam IA na preparação de provas e na revisão de texto, e os estudos concluem que os modelos de linguagem detetam muitos erros. Mas corrigem em excesso, falham erros que atravessam várias frases e fazem alterações das quais uma grande parte não são melhorias; os editores continuam a preferir as edições de outros especialistas; e as editoras e as redações mantêm as decisões editoriais finais com editores identificados. As projeções dos EUA esperam que o emprego de editores caia 1 por cento até 2035, atribuindo-o ao declínio da imprensa escrita e não à IA.

Edição e comunicação socialAvaliado 2026-09-30
Tarefas a automatizar-se
0de 4
2 aumentadas pela máquina
Continuam a ser levadas por pessoas
2de 4
0 tarefas novas
Juízos com prova por trás
3de 4
9 registos verificados
Teste esta semana · a primeira de 3 direções

Passa uma página que tenhas editado por uma ferramenta de IA e conta quantas das alterações rejeitarias.

Ver as 3 ↓
50/100
Índice de impacto da automatizaçãoConfiança baixa

Isto não é uma probabilidade de perder o emprego. Combina que parte da carga de tarefas do posto está exposta à automatização com até onde a adoção chegou de facto: serve para comparar profissões sobre uma base constante, e para mais nada.

Onde é que isto se aplica

Escrito para editores e revisores que trabalham sobre textos de outras pessoas — revisores de texto, editores de livros e de manuscritos, revisores de provas e editores em editoras e redações. Os jornalistas, os copywriters e os editores de vídeo têm as suas próprias páginas. A evidência é duas projeções laborais dos EUA, a política de uma editora académica, os princípios de IA de um jornal e quatro estudos sobre edição por IA; estabelece como se comparam as edições feitas por IA e quem fica com as decisões, não como mudaram os rendimentos dos editores ou as secções de revisão.

O que está a acontecer

O que está mesmo a mudar#

A unidade de análise é a tarefa, não o nome do posto. Um posto não é substituído: é a mistura de tarefas dele que se move.

A automatizar-seAumentada pela máquinaContinua a ser levada por uma pessoaTarefa novaRiscado: inferência nossa, ainda sem um registo verificado que a sustente

Cada quadrado é uma tarefa. O tamanho é o peso que tem no trabalho; a cor, para onde a tarefa está a ir. Clique num quadrado para ver o que esse juízo não estabelece.

Tarefa central
Revisão de provas e correção
Aumentada pela máquina✓ Com prova
O que é que isto NÃO significa

Estudos com conjuntos de referência da época de 2023 e a descrição que uma editora faz do seu próprio processo; nenhum mede os empregos de revisão de provas.

Ler esta tarefa por inteiro →Faça desta tarefa a sua primeira experiência com IA no trabalho →
Tarefa central
Revisão de texto quanto a rigor e estilo
Aumentada pela máquina✓ Com prova
O que é que isto NÃO significa

Estudos pequenos de textos académicos e literários; não mostram como as editoras dotam de pessoal a revisão de texto.

Ler esta tarefa por inteiro →Faça desta tarefa a sua primeira experiência com IA no trabalho →
Tarefa importante
Edição estrutural e de desenvolvimento
Continua a ser levada por uma pessoa≈ Inferência da plataforma
O que é que isto NÃO significa

Inferido de estudos de textos curtos; nenhum registo mede o trabalho de edição de desenvolvimento.

Ler esta tarefa por inteiro →
Tarefa importante
Normas e decisões de publicação
Continua a ser levada por uma pessoa✓ Com prova
O que é que isto NÃO significa

As políticas próprias de duas organizações; outras são diferentes, e as políticas não medem o pessoal.

Ler esta tarefa por inteiro →

É este o teu trabalho? Di-lo e esta página estreita-se à tua parte dele.

O nome de um posto é um pacote de tarefas compradas em conjunto, e não há duas pessoas com o mesmo pacote. Não é enviado nada para lado nenhum: fica neste navegador.

Revisão de provas e correçãoAumentada pela máquina✓ Com provaRevisão de texto quanto a rigor e estiloAumentada pela máquina✓ Com provaEdição estrutural e de desenvolvimentoContinua a ser levada por uma pessoa≈ Inferência da plataformaNormas e decisões de publicaçãoContinua a ser levada por uma pessoa✓ Com prova

Ler as 4 tarefas na íntegra — direção, razão e limites →

Mudanças recentes#

2023202420252026hoje2023-03-15 · Capacidade técnicaO ChatGPT produziu menos subcorreções mas mais sobrecorreções do que ferramentas de gramática dedicadas, numa avaliação com um conjunto de referência de correção2023-04-04 · Capacidade técnicaErros de concordância, correferência e tempo verbal entre frases não foram corrigidos eficazmente pelo ChatGPT, concluiu uma avaliação ao nível do documento2023-06-16 · RestriçãoElementos significativos gerados por IA exigem a autorização explícita de um editor sénior no Guardian, segundo a abordagem à IA generativa que o jornal publicou2024-09-22 · Capacidade técnicaOs especialistas preferiram em larga medida textos editados por outros especialistas às edições automáticas, num estudo de 1.057 parágrafos escritos por IA e editados por escritores profissionais2025-07-31 · Capacidade técnicaOs modelos de linguagem preferiram reescritas mais generativas do que os revisores humanos, o que pode melhorar a fluência mas arrisca alterar nuances, concluiu uma comparação de textos em segunda língua2026-02-05 · Capacidade técnicaUm GPT alojado numa universidade fez cerca de três vezes as correções de um revisor humano, mas só 61% delas foram consideradas melhorias, concluiu um estudo na PLOS One2026-06-01 · Implementação realFerramentas de IA apoiam a preparação de provas e a revisão de texto nas equipas da Elsevier, que diz que a IA não pode assumir a decisão final de um editor2026-08-27 · PrevisãoO emprego de editores vai cair 1 por cento de 2025 a 2035, com os jornais e as revistas impressos a perder terreno, estimou o gabinete de estatísticas do trabalho dos EUA, sem mencionar a IA2026-08-27 · PrevisãoRevisores de provas e marcadores de originais mantêm-se em cerca de 8.500 empregos de 2025 a 2035, uma variação de −0,9 por cento, estimou o gabinete de estatísticas do trabalho dos EUA
Pode mover um juízoNão pode movê-lo (previsão, demonstração de capacidade…)
Previsão2026-08-27Verificado a 2026-09-30
O emprego de editores vai cair 1 por cento de 2025 a 2035, com os jornais e as revistas impressos a perder terreno, estimou o gabinete de estatísticas do trabalho dos EUA, sem mencionar a IA

Estados Unidos. O gabinete de estatísticas projeta que o emprego de editores caia 1 por cento de 2025 a 2035, uma redução de 1.100 empregos a partir de 105.000, com cerca de 7.900 vagas por ano. Diz que a procura de leitura por prazer pode sustentar os editores de livros, enquanto se projeta que os editores de jornais e revistas impressos tradicionais diminuam à medida que essas publicações perdem terreno; a página não menciona a inteligência artificial. Conta empregos de um só país.

Uma pessoa com nome e com posição reconhecida previu algo publicamente, numa data, numa declaração atribuível. É registado para que fique verificável quem disse o quê e quando, e nunca move a avaliação de uma tarefa, porque uma previsão não é uma observação. O seu valor chega depois: o registo fica na mesma página que a prova sobre essa profissão, portanto quem lê a previsão lê ao lado o registo do que aconteceu a seguir. É essa a prestação de contas; este sítio não publica veredicto nenhum sobre se uma previsão se cumpriu.

U.S. Bureau of Labor Statistics — Occupational Outlook Handbook: Editors (Last modified date: August 27, 2026) ↗Ficha de impacto completa →
Previsão2026-08-27Verificado a 2026-09-30
Revisores de provas e marcadores de originais mantêm-se em cerca de 8.500 empregos de 2025 a 2035, uma variação de −0,9 por cento, estimou o gabinete de estatísticas do trabalho dos EUA

Estados Unidos. O quadro de projeções indica os revisores de provas e marcadores de originais (43-9081) com 8.500 empregos tanto em 2025 como em 2035, uma variação de −0,1 milhares ou −0,9 por cento, com 25,6 por cento de trabalhadores por conta própria e cerca de 1.100 vagas por ano. O quadro não dá nenhuma razão e não menciona a IA; conta empregos numa profissão pequena.

Uma pessoa com nome e com posição reconhecida previu algo publicamente, numa data, numa declaração atribuível. É registado para que fique verificável quem disse o quê e quando, e nunca move a avaliação de uma tarefa, porque uma previsão não é uma observação. O seu valor chega depois: o registo fica na mesma página que a prova sobre essa profissão, portanto quem lê a previsão lê ao lado o registo do que aconteceu a seguir. É essa a prestação de contas; este sítio não publica veredicto nenhum sobre se uma previsão se cumpriu.

U.S. Bureau of Labor Statistics — Employment Projections, Table 1.2: Occupational projections, 2025–35, and worker characteristics, 2025 ↗Ficha de impacto completa →
Implementação real2026-06-01Verificado a 2026-09-30
Ferramentas de IA apoiam a preparação de provas e a revisão de texto nas equipas da Elsevier, que diz que a IA não pode assumir a decisão final de um editor

A política de uma grande editora académica. Diz que as suas equipas usam ferramentas de IA para apoiar a fase de publicação posterior à aceitação, incluindo a preparação de provas, a revisão de texto e a identificação de incoerências ou imprecisões no artigo final; que as verificações básicas de gramática, ortografia e pontuação não exigem declaração dos autores; e que as ferramentas de IA não podem substituir o pensamento crítico, a avaliação independente ou a decisão final de um editor, continuando os editores a ser plenamente responsáveis. É a editora a descrever o seu próprio processo; não dá números sobre pessoal.

Uma empresa pô-lo em produção. Pode mover a linha de base, ponderado pela escala e por quanto esse contexto se parece com o teu.

Elsevier — Generative AI policies for journals (policy updated June 2026) ↗Ficha de impacto completa →
Capacidade técnica2026-02-05Verificado a 2026-09-30
Um GPT alojado numa universidade fez cerca de três vezes as correções de um revisor humano, mas só 61% delas foram consideradas melhorias, concluiu um estudo na PLOS One

Uma comparação da revisão de texto de dois artigos de saúde global feita por um GPT alojado numa universidade, pelo Grammarly e por um revisor humano. Os autores relatam que o GPT fez cerca de três vezes mais correções do que o revisor humano e cerca de dez vezes mais do que o Grammarly, mas foi o menos criterioso, com apenas 61% (51/83) das suas correções consideradas melhorias; o revisor humano levou 3,75 e 4 horas a rever os dois artigos. Abrange apenas dois artigos.

Uma demonstração, um referencial ou um artigo mostram que a tarefa pode ser feita. Atualiza o que a tecnologia consegue fazer, não o que as empresas vão fazer.

August et al. — Does ChatGPT enhance equity for global health publications? Copyediting by ChatGPT compared to Grammarly and a human editor, PLOS One 21(2): e0342170 (published February 5, 2026) ↗Ficha de impacto completa →
Capacidade técnica2025-07-31Verificado a 2026-09-30
Os modelos de linguagem preferiram reescritas mais generativas do que os revisores humanos, o que pode melhorar a fluência mas arrisca alterar nuances, concluiu uma comparação de textos em segunda língua

Uma comparação da revisão humana e da revisão por modelos de linguagem de textos escritos em segunda língua. Os autores relatam que ambas melhoram alguns aspetos lexicais, mas que os modelos de linguagem preferem reescritas mais generativas, reformulando extensamente o vocabulário e a estrutura das frases, o que pode melhorar a fluência mas arrisca alterar nuances ou inflacionar a proficiência aparente. Trata de textos de aprendentes, num artigo de workshop.

Uma demonstração, um referencial ou um artigo mostram que a tarefa pode ser feita. Atualiza o que a tecnologia consegue fazer, não o que as empresas vão fazer.

Sung, Csuros and Sung — Comparing human and LLM proofreading in L2 writing: Impact on lexical and syntactic features, Proceedings of the 20th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2025, July 31 – August 1, 2025) ↗Ficha de impacto completa →
Capacidade técnica2024-09-22Verificado a 2026-09-30
Os especialistas preferiram em larga medida textos editados por outros especialistas às edições automáticas, num estudo de 1.057 parágrafos escritos por IA e editados por escritores profissionais

Um estudo em que escritores profissionais editaram 1.057 parágrafos escritos por modelos de linguagem segundo uma taxonomia de problemas como clichés e exposição desnecessária. Os autores relatam que uma anotação de preferências em grande escala confirma que os especialistas preferem em larga medida textos editados por outros especialistas, embora os métodos de edição automática se mostrem promissores. Trata de textos literários e criativos.

Uma demonstração, um referencial ou um artigo mostram que a tarefa pode ser feita. Atualiza o que a tecnologia consegue fazer, não o que as empresas vão fazer.

Chakrabarty, Laban and Wu — Can AI writing be salvaged? Mitigating Idiosyncrasies and Improving Human-AI Alignment in the Writing Process through Edits, arXiv:2409.14509 (ACM CHI 2025; submitted 22 Sep 2024) ↗Ficha de impacto completa →
Restrição2023-06-16Verificado a 2026-09-30
Elementos significativos gerados por IA exigem a autorização explícita de um editor sénior no Guardian, segundo a abordagem à IA generativa que o jornal publicou

Os princípios publicados por um jornal nacional. Diz que, se quiser incluir elementos significativos gerados por IA num trabalho, só o fará com provas claras de um benefício específico, supervisão humana e a autorização explícita de um editor sénior, e inclui ajudar colegas através de correções ou sugestões entre as situações em que a IA pode melhorar o seu trabalho. É a política de uma organização; não descreve o pessoal.

Uma falha, um recuo, uma regulação ou um custo estão a travar a adoção. Pode baixar uma avaliação ou alargar a sua incerteza.

The Guardian — The Guardian's approach to generative AI (Katharine Viner and Anna Bateson; first published 16 June 2023, updated 4 March 2026) ↗Ficha de impacto completa →
Capacidade técnica2023-04-04Verificado a 2026-09-30
Erros de concordância, correferência e tempo verbal entre frases não foram corrigidos eficazmente pelo ChatGPT, concluiu uma avaliação ao nível do documento

Uma avaliação da correção de erros gramaticais. Os autores relatam que o ChatGPT tem uma excelente deteção de erros e torna as frases corrigidas muito fluentes, possivelmente porque corrige em excesso e não se limita a edições mínimas, mas que, ao nível do documento, não consegue corrigir eficazmente erros de concordância, correferência e tempo verbal entre frases, nem erros nas fronteiras entre frases. Usou um modelo de 2023.

Uma demonstração, um referencial ou um artigo mostram que a tarefa pode ser feita. Atualiza o que a tecnologia consegue fazer, não o que as empresas vão fazer.

Fang et al. — Is ChatGPT a Highly Fluent Grammatical Error Correction System? A Comprehensive Evaluation, arXiv:2304.01746 (submitted 4 Apr 2023) ↗Ficha de impacto completa →
Capacidade técnica2023-03-15Verificado a 2026-09-30
O ChatGPT produziu menos subcorreções mas mais sobrecorreções do que ferramentas de gramática dedicadas, numa avaliação com um conjunto de referência de correção

Uma avaliação da correção de erros gramaticais num conjunto de referência. Os autores relatam que o ChatGPT tem pior desempenho do que sistemas de base dedicados como o Grammarly nas métricas automáticas, sobretudo em frases longas, e que a avaliação humana sugere que produz menos problemas de subcorreção ou de correção errada, mas mais sobrecorreções. Usou um modelo de 2023.

Uma demonstração, um referencial ou um artigo mostram que a tarefa pode ser feita. Atualiza o que a tecnologia consegue fazer, não o que as empresas vão fazer.

Wu et al. — ChatGPT or Grammarly? Evaluating ChatGPT on Grammatical Error Correction Benchmark, arXiv:2303.13648 (submitted 15 Mar 2023) ↗Ficha de impacto completa →
O que significa para ti

O que isto significa para ti#

Se estás a começar

Se estás a começar, conta com a revisão de provas básica a chegar já pré-corrigida por software, e constrói o critério que falta às máquinas: quando não mexer numa frase, os erros ao longo de um documento inteiro e as normas de uma editora.

Se tens experiência

Conta com rever mais edições feitas por máquinas e ser a pessoa que rejeita as sobrecorreções. A edição estrutural e a última palavra sobre o que é publicado continuam contigo.

As tuas opções#

Quatro direções, cada uma com as suas restrições reais e com uma coisa que podes testar esta semana. Continuar como estás é uma opção legítima; só tem de ser uma opção escolhida.

Refazer o posto

Passar de corrigir a rever edições feitas por máquinas

Os estudos mostram que os modelos de linguagem corrigem em excesso e que uma grande parte das suas edições não são melhorias.

Restrições reais

A forma como o trabalho de revisão é valorizado varia de cliente para cliente e não está assente.

Testa isto esta semana

Passa uma página que tenhas editado por uma ferramenta de IA e conta quantas das alterações rejeitarias.

Ficar e reforçar-te

Ficar na edição estrutural e nas normas

As editoras mantêm as decisões editoriais finais com editores identificados, e os especialistas preferem as edições humanas.

Restrições reais

Estes postos são menos e costumam ser seniores.

Testa isto esta semana

Lê a política de IA da tua editora ou do teu cliente e anota o que reserva aos editores.

Movimento lateral

Passar para a edição especializada com normas associadas

As editoras académicas fixam regras para a IA nos manuscritos, e o texto especializado precisa de editores que conheçam a área.

Restrições reais

A edição especializada exige conhecimento da matéria, que leva tempo a construir.

Testa isto esta semana

Escolhe uma área especializada e lê a política da sua principal editora sobre a IA nos manuscritos.

Perguntas frequentes#

A IA vai substituir os editores e revisores de textos?

Está a mudar mais a revisão de provas do que a edição. Os modelos de linguagem detetam muitos erros, e uma grande editora usa IA no seu processo de revisão de texto, mas os estudos concluem que corrigem em excesso e que muitas das suas alterações não são melhorias, enquanto as editoras mantêm as decisões finais com os editores. As projeções dos EUA esperam que o emprego de editores caia 1 por cento de 2025 a 2035, atribuindo-o ao declínio da imprensa escrita, e que o emprego de revisores de provas se mantenha mais ou menos estável.

Quanto tempo tenho até este trabalho desaparecer?

Não respondemos a isso com um número de anos. Observa se os textos que recebes já chegam corrigidos por máquina, e o que as políticas de IA dos teus clientes reservam aos editores. Isso diz-te mais do que qualquer data.

A IA é melhor do que um revisor de provas humano?

No conjunto, não. Encontra muitos erros e torna o texto fluente, mas corrige em excesso, falha erros que atravessam várias frases e, numa comparação, só 61% das suas alterações eram melhorias.

A queda dos empregos na edição é causada pela IA?

A projeção dos EUA não o diz. Espera que o emprego de editores caia 1 por cento de 2025 a 2035 porque os jornais e as revistas impressos tradicionais estão a perder terreno, e a sua página não menciona a IA.

Em que nos baseamos

Em que assentam estes juízos#

Dos 4 juízos de tarefa desta página, 3 apoiam-se num evento verificado e 1 são inferência da plataforma, cada um etiquetado onde aparece. Por detrás há 2 dimensões tecnológicas, uma trajectória reconstruída desde que os modelos de linguagem chegaram ao público e 9 eventos verificados.

Ver que tecnologias, como chegou aqui e o método →

Onde se situa na classificação oficial: competências, conhecimentos e profissões afins →

Outros cargos na mesma função#

Uma empresa divide o seu trabalho em funções antes de o dividir em cargos. Estes estão em Entrega central (específica do setor) ao lado deste — um facto sobre organigramas, não um juízo de que sejam parecidos ou de que estejam a mudar na mesma direcção.

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