Influencia meteorológica en las estrategias de predicción de partidos de fútbol mediante redes neuronales recurrentes

Descripción del Articulo

La predicción de resultados futbolísticos, inherentemente estocástica, encuentra su máxima complejidad en el contexto sudamericano por su variabilidad altitudinal extrema y térmica. Esta investigación aborda la subestimación de los factores ambientales, determinando la influencia predictiva de varia...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Lopez Oquendo, Anthony Mayron, Alegria Valencia, Erik Omar
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Repositorio:UNSAAC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unsaac.edu.pe:20.500.12918/12307
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12918/12307
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Predicción de resultados futbolísticos
Redes neuronales recurrentes
Variables ambientales
Andes
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03
Descripción
Sumario:La predicción de resultados futbolísticos, inherentemente estocástica, encuentra su máxima complejidad en el contexto sudamericano por su variabilidad altitudinal extrema y térmica. Esta investigación aborda la subestimación de los factores ambientales, determinando la influencia predictiva de variables meteorológicas mediante el uso de Redes Neuronales Recurrentes (RNN) en cuatro ligas profesionales de la región andina: Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Los hallazgos revelaron que la incorporación de datos climáticos actúa como un catalizador de precisión no uniforme, dependiente del contexto nacional. En la liga peruana, esta adición no solo incrementó la potencia predictiva del modelo en un 6% respecto a su base puramente deportiva, sino que también optimizó su eficiencia computacional al permitir la simplificación de la arquitectura neuronal. El impacto es tangible, estableciendo referencias significativas en las ligas analizadas. Se concluye que, si bien la mejora es contextual, la evidencia global demuestra que, en geografías variables, el clima trasciende su rol secundario para erigirse como un determinante crucial del resultado final.
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