1
artículo
Publicado 2016
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El objetivo de este trabajo de investigación es descubrir reglas de asociación relevantes entre las categorías de productos en una base de datos de una entidad retail de electrodomésticos, a través del uso del algoritmo de inducción FP-Growth de la minería de datos. Cada regla de asociación determina un comportamiento de compra de los clientes, y permite conocer cuál es la probabilidad de que un determinado cliente compre un producto categorizado como Y dado que anteriormente compró un producto categorizado como X. El trabajo se aplicó en tres de las tiendas más representativas de la región norte del país de la entidad retail: Trujillo, Chiclayo y Piura. Se construyó un modelo en el software de minería de datos RapidMiner Studio conectado a una base de datos en Microsoft SQL Server que contiene la información histórica de diez años de la entidad retail. El modelo fue e...
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El objetivo de este trabajo de investigación es descubrir reglas de asociación relevantes entre las categorías de productos en una base de datos de una entidad retail de electrodomésticos, a través del uso del algoritmo de inducción FP-Growth de la minería de datos. Cada regla de asociación determina un comportamiento de compra de los clientes, y permite conocer cuál es la probabilidad de que un determinado cliente compre un producto categorizado como Y dado que anteriormente compró un producto categorizado como X. El trabajo se aplicó en tres de las tiendas más representativas de la región norte del país de la entidad retail: Trujillo, Chiclayo y Piura. Se construyó un modelo en el software de minería de datos RapidMiner Studio conectado a una base de datos en Microsoft SQL Server que contiene la información histórica de diez años de la entidad retail. El modelo fue e...