UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estudio comparativo del nivel de eficacia en modelos algorítmicos al estimar la deserción de los estudiantes del nivel pregrado en la universidad de Huánuco – 2019

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dc.contributor.advisor Bernardo Tello, Alcides
dc.contributor.author Alvarado Echigoyen, Jhon Frank
dc.date.accessioned 2022-02-08T00:15:19Z
dc.date.available 2022-02-08T00:15:19Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/3298
dc.description.abstract El presente estudio de investigación tuvo como objetivo comparar el nivel de eficacia en modelos algorítmicos al estimar la deserción de los estudiantes del nivel pregrado en la Universidad de Huánuco. Se definió como un tipo de investigación aplicada, con un enfoque cuantitativo, con alcance o nivel descriptivo y con un diseño pre experimental. Se recopiló un total de 127 332 casos de estudio, donde cada caso de estudio era un conjunto de datos de cada alumno matriculado durante los semestres del 2010-0 al 2018-2 compuesto por 17 atributos y uno de ellos era el indicador de deserción; se seleccionó como muestra la cantidad de 14 800 casos y cuya composición necesaria es que haya igual número de casos de deserción como de no deserción. Dentro del desarrollo se aplicaron técnicas propias de data science, data mining y machine learning; los modelos algorítmicos que se compararon fueron: K-nearest neighbors, Support vector machines, Multi-layer perceptron y Random forest; con ayuda de software desarrollado por el investigador, en el lenguaje Python, se automatizaron ciertas tareas para lograr obtener las métricas de desempeño, de las cuales se eligió como medida de estudio a la precisión. Para la etapa de entrenamiento se utilizó un dataset que fue tomado de la población total con un número similar al número de casos de la muestra para que el aprendizaje de los modelos algorítmicos sea consistente. En la etapa de evaluación de procedió a procesar los casos correspondientes a la muestra donde se obtuvo que la precisión de los modelos rondaba el 75%. Al aplicar la prueba estadística se llegó a comprobar que el nivel de eficacia en modelos algorítmicos presenta diferencias al estimar la deserción de los estudiantes del nivel pregrado en la Universidad de Huánuco, por lo cual se acepta la hipótesis planteada. Considerando el nivel de eficacia basado en la precisión se concluye que el mejor modelo es Random forest, y el peor modelo es K-nearest neighbors. es_ES
dc.description.uri Tesis es_ES
dc.format application/pdf es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Universidad de Huánuco es_ES
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ es_ES
dc.source Universidad de Huánuco es_ES
dc.source Repositorio institucional - UDH es_ES
dc.subject Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información es_ES
dc.subject Deserción Universitaria es_ES
dc.subject Machine Learning es_ES
dc.subject Data Science es_ES
dc.title Estudio comparativo del nivel de eficacia en modelos algorítmicos al estimar la deserción de los estudiantes del nivel pregrado en la universidad de Huánuco – 2019 es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es_ES
thesis.degree.name Maestro en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información es_ES
thesis.degree.grantor Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería es_ES
thesis.degree.level Maestria es_ES
thesis.degree.discipline Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información es_ES
thesis.degree.program Postgrado es_ES
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-0946-0236 es_ES
renati.advisor.dni 22505727 es_ES
renati.author.dni 70018616 es_ES
renati.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es_ES
renati.level Maestria es_ES
renati.discipline 612157 es_ES
renati.juror Jacha Rojas, Johnny Prudencio es_ES
renati.juror Camara Llanos, Frank Erick es_ES
renati.juror Suarez Paucar, Carlos Enrique es_ES
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 es_ES
dc.publisher.country PE es_ES


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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess

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