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Título : Creación de un sistema recomendador de artículos del portal de la tienda de oportunidades Día.
Autor : Valdiviezo Díaz, Priscila Marisela
Cisneros Campos, Wilmar Omar.
Palabras clave : Ecuador.
Tesis digital.
Fecha de publicación : 2020
Citación : Cisneros Campos, W. O. Valdiviezo Díaz, P. M. (2020) Creación de un sistema recomendador de artículos del portal de la tienda de oportunidades Día. [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26539
Resumen : Abstract: This degree work consists of the implementation of a recommender system for cleaning items for the user in a virtual shopping store where products of opportunity are offered, said research proposes to know the best product recommendations for users who currently use the channel opportunities of the Multinational DIA S.A. For the development of the project, a recommendation algorithm based on collaborative filtering was used, with the use of the K-close neighbors technique, where the system allows selecting the article depending on the best scores made by the users who have rated some product. For the performance evaluation of the algorithm, quality metrics such as RMSE are used to evaluate the predictions, precision and recall to evaluate the recommendations. Finally, it is mentioned that the project in question is an educational research and in the future the company will decide its implementation if it takes place.
Descripción : Resumen: El presente trabajo de titulación consiste en la implementación de un sistema recomendador de artículos de limpieza para el usuario en una tienda virtual de compras donde se ofertan productos de oportunidad, dicha investigación propone conocer las mejores recomendaciones de productos para los usuarios que actualmente utilizan el canal de oportunidades de la Multinacional D.I.A. S.A. Para el desarrollo del proyecto se utilizó un algoritmo de recomendación basado en filtrado colaborativo, con la utilización de la técnica de los K-vecinos cercanos, donde el sistema permite seleccionar el artículo dependiendo de las mejores puntuaciones hechas por parte de los usuarios que han calificado algún producto. Para la evaluación de desempeño del algoritmo se utilizan métricas de calidad como, RMSE para evaluar las predicciones, precisión y recall para evaluar las recomendaciones. Finalmente se menciona que el proyecto en cuestión es una investigación educativa y a futuro la empresa decidirá su implementación si así tuviere lugar.
URI : https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=124069.TITN.
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