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dc.contributor.advisorMuñoz Pérez, Sócrates Pedro
dc.contributor.authorChávez Barturén, Daniel Armando
dc.date.accessioned2022-04-22T15:33:42Z
dc.date.available2022-04-22T15:33:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/9396
dc.description.abstractLa determinación del valor de departamentos habitacionales en la ciudad de Lima presenta muchas dificultades debido a los métodos de tasación que son costosos, requieren mucho tiempo y se caracterizan por su inflexibilidad, esto requiere metodologías actuales que simplifiquen sustancialmente el problema. Desde un punto de vista técnico, la aplicación de Redes Neuronales Artificiales podría ser una fuente objetiva para avaluar departamentos habitacionales, el tener valores más cercanos a las condiciones de mercado, aumentará la seguridad en la toma de decisiones en diferentes escenarios. Para la obtención de la base de datos de trabajo se recurre a los datos disgregados de ventas de departamentos en Lima, brindados por el Banco Central de Reserva del Perú. Esta base de datos fue purificada y procesada para el desarrollo del modelo de Redes Neuronales Artificiales con la optimización bayesiana. A pesar de llegar a tener un modelo con resultados satisfactorios se optó por mejorar dicho modelo aumentando el número de epochs y neuronales en las capas ocultas, obteniendo el mejor modelo como producto final.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Señor de Sipánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.source.uriRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectBienes Raíceses_PE
dc.subjectOptimización Bayesianaes_PE
dc.subjectPerceptrón Multicapaes_PE
dc.subjectRedes Neuronales Artificialeses_PE
dc.titleAplicación de redes neuronales artificiales para la valorización de los departamentos habitacionales de la ciudad de Lima en 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismoes_PE
thesis.degree.nameIngeniero Civiles_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Civiles_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01es_PE
renati.advisor.dni42107300
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3182-8735es_PE
renati.author.dni72449200
renati.discipline732016es_PE
renati.jurorMarín Bardales, Noé Humberto
renati.jurorVillegas Granados, Luis Mariano
renati.jurorIdrogo Pérez, César Antonio
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.description.lineadeinvestigacionInfraestructura, Tecnología y Medio Ambientees_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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