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dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/es_AR
dc.contributor.advisorFerrante, Enzo
dc.contributor.authorHorgan, Juanes_AR
dc.coverage.spatialBrasiles_AR
dc.date.accessioned2023-09-19T23:07:56Z
dc.date.available2023-09-19T23:07:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12033
dc.description.abstractLa gran competencia existente en el mercado de comida rápida obliga a los actores a ser cada día más eficientes en su operación para poder minimizar los costos y elevar la experiencia del cliente al máximo posible. Una gran ventaja competitiva a la hora de ser eficiente es contar con una predicción de la demanda eficaz. La estimación de demanda es comúnmente utilizada por múltiples áreas de la compañía para llevar adelante su operación. Equipos como marketing, operaciones, recursos humanos y varios más, utilizan este estimador a diario, como un componente central a la hora de plantear la estrategia a seguir. En la presente tesis, se trabaja sobre un local ubicado en Brasil, perteneciente a una de las cadenas de comidas rápidas más grande del mundo y se busca superar el predictor de demanda actual, mediante la utilización de modelos de aprendizaje automático. A partir del análisis comparativo realizado, fue posible determinar que es posible mejorar la calidad de las predicciones realizadas por el predictor de demanda actual, a través de el uso de modelos de aprendizaje automático como LightGBM o Gated Recurrent Unit, reduciendo tanto el error de las estimaciones como el tiempo necesario para realizar las mismas.es_AR
dc.format.extent36 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectCompetenciaes_AR
dc.subjectPredicción tecnológicaes_AR
dc.subjectDemandaes_AR
dc.titleEstimación de demanda de tickets en el contexto gastronómico mediante aprendizaje automáticoes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestríaes_AR
thesis.degree.nameMaster in Management + Analyticsen
dc.subject.keywordAprendizaje automáticoes_AR
dc.subject.keywordGastronomíaes_AR
dc.subject.keywordLightGBMes_AR
dc.subject.keywordGated Recurrent Unites_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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