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    Comparação de modelos estatísticos e de aprendizado de Máquina na previsão de eventos extremos

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    R G - LEONARDO TAKAHASHI NAKASONE.pdf (2.067Mb)
    Data
    2023
    Autor
    Nakasone, Leonardo Takahashi
    Metadata
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    Resumo
    Resumo : O presente trabalho busca apresentar uma comparação entre o modelo estatístico ARIMA e o algoritmo de aprendizado de máquina XGBoost aplicados a um problema de séries temporais contendo eventos extremos. O XGBoost é comumente utilizado para resolver problemas de aprendizado supervisionado. Estes tipos de modelos consideram a resposta independente, porém, podem ser adaptados para problemas envolvendo séries temporais. Foi considerado um conjunto de dados contendo o total de vendas de lojas e departamentos específicos. Serão apresentados os algoritmos utilizados, a metodologia, os dados utilizados, complexidade dos modelos, interpretabilidade, resultados e recomendações para trabalhos futuros. Foi concluído que o modelo ARIMA performou melhor na série total contendo departamentos, enquanto o desempenho do XGBoost foi melhor nos eventos extremos. Aplicados a lojas, ambos os modelos desempenharam similarmente
    URI
    https://hdl.handle.net/1884/98137
    Collections
    • Estatística e Ciências de Dados [20]

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