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    Tendencias del comportamiento de consumidores mediante herramientas de Data Mining, en supermercados del Per煤: una revisi贸n de la literatura cient铆fica

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    A pesar de que el Data Mining es una herramienta clave para comprender el comportamiento de clientes de tiendas minoristas como supermercados, hace falta una revisi贸n exhaustiva de la literatura que ayude a comprender mucho mejor su aplicaci贸n y los beneficios que esta trae. Esta revisi贸n proporciona una base de datos dentro de un periodo de diez a帽os, entre el 2009 y 2019, de donde en un primer momento se extrajeron 48 art铆culos por tener relaci贸n con la aplicaci贸n de Data Mining para encontrar tendencias de comportamiento de consumidores, se extrajeron de nueve bases de datos especializadas: Emerald Insight, ResearchGate, IEEE Xplore, ScienceDirect, Semantic Scholar, Google Scholar, Cuaderno Activa, Taylor and Francis y Mary Ann Liebert, INC. Los resultados demuestran que para entender el comportamiento del consumidor se debe minar: i) Su ruta de compras, temporadas, cantidades y preferencias con el fin de organizar los productos en la tienda y realizar promociones acorde a su perfil; ii) El CLV con el fin de separarlos en segmentos y enfocarse en ellos con mayor claridad; iii) Sus necesidades y quejas para mejorar su CRM; iv) Sus percepciones y requisitos para aplicar estrategias de marketing m谩s precisas; v) Qu茅 productos buscan y comparan en tiendas de retail online, tema del cual se tiene poca informaci贸n, por lo que se recomienda ahondar a detalle para otras investigaciones. Todo ello mediante diferentes t茅cnicas de DM y se demostr贸 que las redes neuronales, seguidas por los 谩rboles de decisi贸n y las t茅cnicas de reglas de asociaci贸n son recomendadas para los que no son expertos en DM. Nuestra investigaci贸n sirve como un derrotero para la futura creaci贸n de conocimiento sobre los temas abordados
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