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Examinando por Materia "Transport modes"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Evaluación de la Viabilidad de una Alternativa de Movilidad, Mediante el Entrenamiento de Datos para la Predicción de la Toma de Decisiones. Caso de Estudio: Universidad EIA (Envigado, Antioquia)
    (Universidad EIA, 2022) Restrepo Gómez, Juan Pablo; Pava Restrepo, Andrés
    RESUMEN: A medida que la población de una comunidad aumenta, aparecen nuevas problemáticas que dificultan garantizar el transporte a cada uno de sus individuos, debido a que las necesidades son cada vez mayores y más complejas de resolver o mitigar. La Universidad EIA no ha estado exenta de dicha problemática, en consecuencia del crecimiento de la población universitaria, se trasladó la sede principal de la Universidad a Las Palmas, Envigado, zona en el que el transporte público escasea, los tiempos de viaje se incrementan y hay un peaje que sube significativamente el costo de viaje para los usuarios que vienen desde el oriente antioqueño en vehículo particular, y si bien la Universidad cuenta con rutas de transporte estas no satisfacen por completo las necesidades de la comunidad. Ahora, para plantear soluciones aptas se deben de considerar los patrones de decisión de los usuarios, ya que estos determinarán la posible elección de un usuario por optar por un modo de transporte u otro. En dicho proceso de toma de decisiones el usuario contempla factores como la frecuencia de llegada del transporte, el tiempo de viaje, el costo por trayecto y la comodidad que ofrece el medio de transporte, decisiones que estarán en función de sus necesidades y recursos; con la llegada de los algoritmos de inteligencia artificial se ha mejorado la predicción de la toma de decisiones de un usuario, esto se traduce en ajustar mejor los análisis de viabilidad de los proyectos. Una de las herramientas implementadas para la predicción ha sido el entrenamiento de datos, la cual ha de ser el eje del desarrollo de este proyecto, esta se fundamenta en nutrir los modelos de “machine learning”, los cuales se han de programar en Python, con una base de datos robusta que ha sido depurada y filtrada previamente, este banco de datos se ha conformado mediante la realización de encuestas que contienen características socioeconómicas y técnicas, claves para definir los patrones de decisión de cada uno de los usuarios, de manera que en el modelo se van a presentar diversos escenarios y, con base en los patrones de decisión, el modelo ha de seleccionar la potencial alternativa que escogería cada usuario, los modelos se han de correr varias veces para ajustar la precisión de estos y poder seleccionar la alternativa que mejor se acerque a la realidad. En esta tesis de pregrado lo que se busca es proponer una alternativa de movilidad para la Universidad EIA que permita mitigar la problemática de movilidad que actualmente se presenta, evaluando la viabilidad de esta con ayuda de modelos de entrenamiento de datos, que permiten establecer la potencial población que hará uso de dicho modo de transporte, además de compararla con las otras alternativas de transporte ya existentes en la universidad, en factores técnicos, económicos y sociales. Un aspecto diferenciador de este proyecto de investigación es su metodología, pues le permitirá a la Universidad evaluar periódicamente la viabilidad de los modos de transporte existentes con solo actualizar la base de datos que nutre los modelos para posteriormente analizar el resultado que estos arrojen.
Universidad EIA Biblioteca CROAI

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Tel-2: 3187754729 Fax: (574) 386 11 60

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