Machine learning para la predicción de la disponibilidad de los espacios en playas de estacionamientos en San Isidro, 2025

Descripción del Articulo

Este proyecto se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 de las Naciones Unidas, al promover la innovación tecnológica en entornos urbanos mediante el uso de machine learning. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño experimental de tipo preexperimenta...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Jorge Pariahuamán, Mario Miguel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/175559
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Aprendizaje automático
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description Este proyecto se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 de las Naciones Unidas, al promover la innovación tecnológica en entornos urbanos mediante el uso de machine learning. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño experimental de tipo preexperimental. La población estuvo conformada por los 550 espacios de estacionamiento disponibles en la playa Cáceres de Apparka, ubicada en el distrito de San Isidro. El objetivo general fue determinar la influencia del machine learning para predecir la disponibilidad de los espacios en playas de estacionamientos de Apparka. Los objetivos específicos fueron: determinar la influencia del machine learning en los patrones de ocupación para la predicción de la disponibilidad de los espacios, y determinar su influencia en las técnicas de visualización de datos aplicadas a dicha predicción. Como resultados, se comprobó que el modelo de regresión lineal permitió generar proyecciones confiables para los años 2024 y 2025, y que las visualizaciones facilitaron su interpretación. Se concluyó que el machine learning influyó positivamente tanto en la precisión de las predicciones como en la presentación visual de los resultados, aportando utilidad operativa al contexto de la empresa.
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Los objetivos específicos fueron: determinar la influencia del machine learning en los patrones de ocupación para la predicción de la disponibilidad de los espacios, y determinar su influencia en las técnicas de visualización de datos aplicadas a dicha predicción. Como resultados, se comprobó que el modelo de regresión lineal permitió generar proyecciones confiables para los años 2024 y 2025, y que las visualizaciones facilitaron su interpretación. Se concluyó que el machine learning influyó positivamente tanto en la precisión de las predicciones como en la presentación visual de los resultados, aportando utilidad operativa al contexto de la empresa.Lima NorteEscuela de Ingeniería de SistemasSistema de Información y ComunicacionesDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.Desarrollo económico, empleo y emprendimientoIndustria, innovación e infraestructuraPRESENCIALapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVAprendizaje automáticoEstacionamientosPredicciónVisualización de datosMovilidad urbanahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04Machine learning para la predicción de la disponibilidad de los espacios en playas de estacionamientos en San Isidro, 2025info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniería de SistemasUniversidad César Vallejo. 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