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    Modelos de aprendizaje supervisado como apoyo a la toma de decisiones en las organizaciones basados en datos de redes sociales: Una revisi贸n sistem谩tica de la literatura.

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    Las redes sociales se han convertido en la herramienta de comunicaci贸n e interacci贸n m谩s utilizada entre las personas y se han diversificado para cumplir funciones importantes dentro de la organizaci贸n. En consecuencia, las redes sociales se han vuelto una fuente inmensa de datos que son procesados a trav茅s de modelos de aprendizaje supervisado para producir informaci贸n que sea competente para la toma de decisiones como la predicci贸n de campa帽as electorales, la predicci贸n de consumo de un producto y/o servicio, la reputaci贸n de una empresa entre otros. De manera que el presente estudio tiene como objetivo identificar los modelos de aprendizaje supervisado como apoyo a la toma de decisiones en las organizaciones basados en datos de redes sociales. Para la identificaci贸n de modelos de aprendizaje supervisado se realiz贸 una revisi贸n sistem谩tica de la literatura(RSL) en bases de datos reconocidas y revistas indexadas. De un total de 1614 art铆culos se identificaron 32 art铆culos que hacen referencia a 6 modelos de aprendizaje supervisado y las funciones que cumplen como apoyo a la toma de decisiones en una organizaci贸n. Se puede concluir que existen diversos modelos de aprendizaje supervisado siendo el de Support Vector Machine de mayor grado de precisi贸n. Tambi茅n se han encontrado en las investigaciones modelos de: Naive Bayes, Decision Tree, Regression: Logistic y lineal, k-Nearest Neighbors, y finalmente Neural Network.Trabajo de investigaci贸nLIMAEscuela Profesional de Ingenier铆a de SistemasTecnolog铆a de informaci贸n e innovaci贸n tecnol贸gic
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