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dc.contributor.advisorMejia Cabrera , Heber Ivan
dc.contributor.authorMonja Sandoval, Elmer Anthony
dc.date.accessioned2020-02-25T20:20:16Z
dc.date.available2020-02-25T20:20:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12802/6755
dc.description.abstractEste proyecto de investigación llamado “COMPARACIÓN DE NAIVE BAYES Y SERIES DE TIEMPO EN LA PREDICCIÓN DE MOROSIDAD DE CUOTAS SOCIALES DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CONSEJO DEPARTAMENTAL LAMBAYEQUE” , tiene como finalidad utilizar dos técnicas de predicción, la cual una es Naive Bayes que es computacional, Series de Tiempo la cual es estadística, donde queremos saber que algoritmo es más eficiente para predecir la morosidad, donde hasta el momento no hay un estudio que determine cualquier tipo de medición en el campo de la morosidad. El objetivo principal de esta investigación es saber que algoritmo es el mejor para predecir la morosidad, por medio del cual se evaluara con los indicadores como MAPE (Error Porcentual Absoluto Medio), MAE (Error Absoluto Medio), MSE (Error Cuadrático Medio), TE (Tiempo de Estimación) donde se implementará el proceso de ETL (Extraer, Transformar y Cargar) para la extracción de los datos de los colegiados , la cual se tomara en cuenta datos relevantes para ser procesados con los algoritmos, donde se espera obtener un buen porcentaje aceptable, ya que no serán los mismo resultados que en las investigación anteriormente propuestas y planteadas en otros campos de investigación , donde una vez obtenido los resultado nos servirá para la toma de decisiones en el Colegio de Ingenieros, donde estimara el nivel de morosidad según sea la cantidad de ingresos que genere se genere mensual o anual.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.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - USSes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional USSes_PE
dc.subjectPredicciónes_PE
dc.subjectmorosidades_PE
dc.subjectalgoritmoses_PE
dc.subjectExtraeres_PE
dc.subjectTransformares_PE
dc.subjectCarga indicadoreses_PE
dc.subjectNaive Bayeses_PE
dc.subjectSeries de Tiempoes_PE
dc.titleComparación de naive bayes y series de tiempo en la predicción de morosidad de cuotas sociales del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Lambayequees_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismoes_PE
thesis.degree.nameIngeniero de Sistemases_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería de Sistemases_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04es_PE
renati.discipline612076es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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