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dc.contributor.advisorWojciechowski, Jaime, 1965-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Educação Profissional e Tecnológica. Curso de Especialização em Inteligência Artificial Aplicadapt_BR
dc.creatorValdera Junior, Raulpt_BR
dc.date.accessioned2023-05-16T23:37:18Z
dc.date.available2023-05-16T23:37:18Z
dc.date.issued2023pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/82638
dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Jaime Wojciechowskipt_BR
dc.descriptionMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, Curso de Especialização em Inteligência Artificial Aplicada.pt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo: Com a constante expansão do comércio eletrônico, surgiram também novas soluções e oportunidades de melhoria para problemas não tão frequentes, ou até mesmo inexistentes, nos comércios de lojas exclusivamente físicas. Marketplaces, por exemplo, acabam sendo uma ponte digital entre o vendedor e o comprador. Entretanto, para esse sistema de parceria digital funcionar, todas as informações fornecidas pelo vendedor precisam ser precisas e atualizadas, principalmente com relação à quantidade de estoque disponível. Quando a informação não condiz com a realidade e um pedido é gerado, acaba resultando em cancelamentos, multas, penalizações na reputação da loja e frustração dos compradores. Neste sentido, este trabalho traz uma análise comparativa do poder preditivo de classificação da veracidade das informações de estoque fornecidas, aplicando-se, para isso, os modelos de RNN, RF, SVM e regressão logística. Verifica-se, então, que para essa abordagem, o modelo RF apresenta os melhores resultados com relação à acurácia e especificidade.pt_BR
dc.format.extent1 recurso online : PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectInteligência artificialpt_BR
dc.subjectControle de estoquept_BR
dc.subjectRedes neurais (Computação)pt_BR
dc.titleAplicação de redes neurais artificiais, random forest, support vector machine e regressão logística na análise de confiabilidade de estoquept_BR
dc.typeTCC Especialização Digitalpt_BR


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