Título: | PREVISÃO DE VENDAS DO E-COMMERCE USANDO MODELOS ESTATÍSTICOS E METODOS DE MACHINE LEARNING | ||||||||||||
Autor(es): |
JOAO PEDRO JESUS DE ABREU MARTINEZ |
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Colaborador(es): |
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador |
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Catalogação: | 19/MAR/2024 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=66253@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=66253@2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.66253 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
Neste projeto investigou-se a acurácia preditiva de modelos estatísticos e métodos
de machine learning aplicados a cinco séries temporais horárias de quantidade vendida,
provenientes de um e-commerce varejista. Os modelos selecionados foram regressão
dinamica estimada por mínimos quadrados ordinários (MQO), Lasso e AdaLasso, além do
método random forest. A acurácia preditiva foi investigada nos horizontes de previsão de
1 a 12 horas a frente, utilizando as métricas MAE e RMSE. Os resultados apontaram os
modelos da família Lasso como aqueles de melhor desempenho conforme a métrica MAE.
No caso do RMSE, verificou-se os melhores resultados associados ao modelo de regressão
dinâmica que incorpora termos auto regressivos da quantidade vendida e variáveis dummy
(RegrDin(3)). A implementação ao computacional dos modelos foi realizada utilizando as ˜
linguagens de programação Python e R.
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