Aplicación web de minería de datos para pronosticar la demanda de medicamentos en la farmacia de un establecimiento de salud

dc.contributor.advisorIman Espinoza, Ricardo Davides_PE
dc.contributor.authorVilchez Villegas, Jose Carlos
dc.coverage.spatialChiclayoes_PE
dc.creatorVilchez Villegas, Jose Carlos
dc.date.accessioned2023-05-10T18:15:16Z
dc.date.available2023-05-10T18:15:16Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEsta investigación surgió con el objetivo de implementar una solución de minería de datos para pronosticar la demanda de medicamentos a partir de grandes volúmenes de datos y con un alto nivel de precisión en la farmacia de un establecimiento de salud debido a que durante el análisis de la situación inicial se detectaron oportunidades de mejora en el proceso de planeamiento del abastecimiento que podrían permitir maximizar la demanda atendida y minimizar los costos de mantener medicamentos por mucho tiempo en el almacén. Para cumplir con lo planificado se utilizó la metodología CRISP-DM y las redes neuronales, logrando construir un modelo de pronóstico por cada medicamento existente. Tras los procesos de entrenamiento y mejora, los modelos obtuvieron en promedio un valor de 0.9 para la métrica R-cuadrado, demostrando un buen nivel de adaptación al comportamiento de la demanda, y un valor promedio de 17.88% durante la medición del MAPE con lo que garantizaron un alto nivel de precisión. Por otro lado, se construyó una aplicación web que permite a los usuarios obtener reportes de los pronósticos y actualizar los parámetros de los modelos, así como reentrenarlos o crear nuevos. Finalmente, las interfaces de esta aplicación obtuvieron en promedio 92 puntos tras su evaluación en base a los criterios propuestos por una herramienta de medición de rendimiento.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.identifier.citationJ. C. Vilchez, “Aplicación web de minería de datos para pronosticar la demanda de medicamentos en la farmacia de un establecimiento de salud,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en:es_PE
dc.identifier.otherRTU005637
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12423/5917
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.rightshttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.subjectRedes neuronales artificialeses_PE
dc.subjectPrevisiónes_PE
dc.subjectData mininges_PE
dc.subjectAplicaciones webes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04es_PE
dc.titleAplicación web de minería de datos para pronosticar la demanda de medicamentos en la farmacia de un establecimiento de saludes_PE
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_PE
renati.advisor.dni43688921
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0409-8773es_PE
renati.author.dni71612677
renati.discipline612176es_PE
renati.jurorSerquén Yparraguirre, Oscar Alexes_PE
renati.jurorAlarcón García, Roger Ernestoes_PE
renati.jurorIman Espinoza, Ricardo Davides_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería de Sistemas y Computaciónes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingenieríaes_PE
thesis.degree.nameIngeniero de Sistemas y Computaciónes_PE
usat.lineaDesarrollo e innovación tecnológicaes_PE

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