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dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/es_AR
dc.contributor.advisorMera, Ignacioes_Ar
dc.contributor.authorFernández Reguera, Juan Franciscoes_AR
dc.date.accessioned2023-01-09T14:13:24Z
dc.date.available2023-01-09T14:13:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11572
dc.description.abstractLa evolución de la capacidad de almacenamiento y de procesamiento informático con la que la sociedad cuenta hace algunas décadas ha permitido combinar el uso de modelos estadísticos y de diversos algoritmos para generar información que posee un valor incalculable para cualquier tipo de organización. En el presente trabajo se utilizarán técnicas de Machine Learning para predecir la demanda de un producto recientemente lanzado al mercado de lentes oftálmicas. La cantidad por predecir cuenta con una particularidad que es la alta cantidad de subproductos, es decir, lentes (SKU’s ) con la misma composición, pero con distinta graduación. Esto significa que, si bien la demanda en términos consolidados del producto puede considerarse relativamente estable, no ocurre lo mismo al observar de forma individual a cada uno de estos subproductos. La correcta predicción de la demanda podría traducirse en un ahorro significativo de recursos de una compañía, como lo pueden ser la reducción de su activo inmovilizado, menores costos asociados a cubrir quiebres de stock y ahorros considerables en el proceso de cadena de abastecimiento.es_AR
dc.format.extent59 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectAnálisis de datoses_AR
dc.subjectPredicción tecnológicaes_AR
dc.subjectGestión de la producciónes_AR
dc.titleForecasting de lentes oftálmicas bajo un enfoque de Machine Learninges_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
thesis.degree.nameMaster in Management + Analyticsen
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tellaes_Ar
thesis.degree.grantorEscuela de Negocioses_Ar
dc.subject.keywordMachine Learninges_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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