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<dc:title>Aportaciones a la toma de decisiones de gestión empresarial utilizando metodologías de aprendizaje máquina (machine learning)</dc:title>
<dc:creator>García Pineda, Luis Santiago</dc:creator>
<dc:contributor>Urda Muñoz, Daniel</dc:contributor>
<dc:contributor>Alonso de Armiño Pérez, Carlos</dc:contributor>
<dc:contributor>Universidad de Burgos. Departamento de Digitalización</dc:contributor>
<dc:subject>Inteligencia artificial;</dc:subject>
<dc:subject>Sostenibilidad en el transporte</dc:subject>
<dc:subject>Redes neuronales</dc:subject>
<dc:subject>Predicción de riesgo</dc:subject>
<dc:subject>Predictor Altman Z</dc:subject>
<dc:subject>Artificial intelligence</dc:subject>
<dc:subject>Transport sustainability</dc:subject>
<dc:subject>Artificial Neural Networks</dc:subject>
<dc:subject>Risk prediction</dc:subject>
<dc:subject>Altman´s Z-score</dc:subject>
<dcterms:abstract>En la tesis se aportan 3 publicaciones elaboradas por el grupo de investigación al que pertenece&#xd;
el autor de la tesis (D. Luis Santiago García Pineda)&#xd;
En el primer trabajo se analiza la sostenibilidad de la actividad del transporte por carretera en&#xd;
España a través del uso de Parcelas Exploratorias Híbridas No Supervisadas (HUEP,s) utilizando&#xd;
una metodología novedosa que combina EPP (Persecución de Proyecciones Exploratorias) con&#xd;
métodos de clusterización o agrupamiento de datos (K-means y Aglomerativo).&#xd;
En el segundo se analiza la sostenibilidad económica de las cadenas de suministro de distintos&#xd;
sectores mediante la aplicación del predictor Altman Z-Score. Se obtiene un ranking de&#xd;
probabilidad de quiebra de las cadenas de suministro de las empresas, según el sector al que&#xd;
pertenecen.&#xd;
Y en el tercero se lleva a cabo un análisis de series temporales mediante redes neuronales para&#xd;
predecir el precio del acero laminado en caliente (HRC) en España.</dcterms:abstract>
<dcterms:dateAccepted>2025-08-29T10:18:36Z</dcterms:dateAccepted>
<dcterms:available>2025-08-29T10:18:36Z</dcterms:available>
<dcterms:created>2025-08-29T10:18:36Z</dcterms:created>
<dcterms:issued>2023</dcterms:issued>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:identifier>https://hdl.handle.net/10259/10826</dc:identifier>
<dc:identifier>10.36443/10259/10826</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dc:rights>
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