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Desarrollo de Inteligencia de Negocios con un modelo de Machine Learning para la gestión de la flota vehicular
dc.contributor.advisor | Hilario Falcón, Francisco Manuel | |
dc.contributor.author | Vergara Pinedo, Vergara Pinedo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T18:56:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T18:56:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/76407 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo con el fin de comprobar el resultado del desarrollo de inteligencia de negocios con un modelo de machine learning para la gestión de la flota vehicular, el cual ha sido realizado en base a la información de la operatividad de la flota vehicular. Esta investigación fue de tipo aplicada, mediante un diseño experimental, específicamente del tipo cuasi experimental. La población utilizada, estuvo compuesta por la información de la operatividad de la flota vehicular recopilada mes a mes. La recopilación de datos fue realizada a través de la ficha de observación. Los resultados de la presente investigación confirman que el desarrollo de inteligencia de negocios con un modelo de machine learning tuvo un efecto realmente positivo para la gestión de la flota vehicular; en cuanto al porcentaje del costo por consumo de combustible antes fue de 0.93392 y después se redujo a 0.91644, el porcentaje del costo por infracción antes fue 0.0023514 y después se redujo a 0.002196, el porcentaje del costo por lavado antes fue 0.014362 y después se redujo a 0.014250, el porcentaje del costo por mantenimiento antes fue 0.97023 y después se redujo a 0.94063, el porcentaje del costo por parchado de llantas antes fue 0.0011252 y después se redujo a 0.0010928, el rendimiento antes fue 37.2 y después aumento a 37.39 | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_PE |
dc.subject | Machine learning | es_PE |
dc.subject | Flota vehicular | es_PE |
dc.title | Desarrollo de Inteligencia de Negocios con un modelo de Machine Learning para la gestión de la flota vehicular | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistemas de Información y Comunicaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 10132075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3153-9343 | es_PE |
renati.author.dni | 76295406 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Rivera Cristostomo, Renee | |
renati.juror | Hilario Falcón, Francisco Manuel | |
renati.juror | Acuña Meléndez, Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
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