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Título : Algoritmo para la selección de atributos en la predicción del fracaso empresarial
Autor : Fernández Capestany, Lytyet
Cálves Hernández, Silvio
Medrano Broche, Bolivar Ernesto
Tejeda Rodriguez, Yunier Emilio
Palabras clave : INTELIGENCIA EMPRESARIAL;FRACASO EMPRESARIAL;ALGORITMOS;SELECCIÓN DE ATRIBUTOS;PREDICCIÓN DEL FRACASO;TOMA DE DECISIONES
Fecha de publicación : 24-ene-2015
Resumen : En la predicción del fracaso empresarial resulta útil contar con técnicas que permitan seleccionar las razones financieras que tengan alto poder predictivo. En este trabajo se propone un algoritmo que en cada iteración selecciona un subconjunto de atributos por medio de la descomposición matricial aleatoria. Cada subconjunto de atributos es evaluado por su capacidad predictiva que se calcula mediante un clasificador (k-Vecinos más Cercanos y Análisis Discriminante Lineal) a partir de la Validación Cruzada (Leave One Out y Bootstrap). En el algoritmo la evaluación de los atributos mediante el clasificador se puede realizar directamente con los atributos originales o con componentes calculadas mediante Mínimos Cuadrados Parciales o Análisis de Componentes Principales. El desempeño del algoritmo se prueba en dos conjuntos de datos que contienen razones financieras de empresas fracasadas y empresas no fracasadas. Los resultados obtenidos son comparables con los reportados en la literatura para los mismos conjuntos de datos.
Descripción : Tesis para optar por el título de Máster en Tecnologías de Apoyo a la Toma de Decisiones.
URI : https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8656
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría

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