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dc.contributor.advisorÁlvarez Bravo, José Vicente es
dc.contributor.authorFuentes Valverde, Alvaro
dc.contributor.editorUniversidad de Valladolid. Escuela de Ingeniería Informática de Segovia es
dc.date.accessioned2021-05-13T12:11:21Z
dc.date.available2021-05-13T12:11:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://uvadoc.uva.es/handle/10324/46588
dc.description.abstractDebido a la pandemia COVID-19, España ha tenido que aplicar una serie de medidas y restricciones para la reducción del gran número de contagios y muertes provocadas por el virus. Estas restricciones han sido distintas en cada una de las Comunidades Autónomas en las que se divide el país, teniendo cada una de estas el poder de aplicar diferentes medidas en cada zona, causando un gran impacto en los habitantes y economía de cada territorio. En este proyecto se han utilizado técnicas de Machine Learning como Clustering y Gradient Boosting Trees que, partiendo de una serie de datos de salud, medidas aplicadas y movilidad en Castilla y León, han permitido obtener las medidas más eficaces a aplicar en cada territorio. De esta forma, se facilita la toma de decisiones descartando aquellas restricciones ineficaces cuyo impacto en la población y en la economía es notable. Para este estudio y búsqueda de las mejores medidas se han creado distintas gráficas y análisis acerca de los datos obtenidos. Los métodos y modelos construidos en el proyecto se han utilizado posteriormente sobre zonas de salud de test para la evaluación final del trabajo realizado.es
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.classificationMachine learninges
dc.subject.classificationClusteringes
dc.subject.classificationGradient boosting treeses
dc.subject.classificationCovid-19es
dc.subject.classificationCastilla y Leónes
dc.titleAnálisis, mediante técnicas de Machine Learning, de la efectividad de las medidas aplicadas contra el COVID-19 en Castilla y Leónes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.description.degreeGrado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicacioneses
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.subject.unesco1203.18 Sistemas de Información, Diseño Componenteses


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