Valoración de inmuebles urbanos comparativa modelo regresión multivariable versus redes neuronales artificiales para la ciudad de Morelia Michoacán, México

dc.contributor.advisorGuijarro Martínez, Francisco
dc.contributor.affiliationFacultad de Administración y Dirección de Empresas
dc.contributor.affiliationDepartamento de Economía y Ciencias Sociales
dc.contributor.affiliationInstituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada
dc.contributor.authorPreciado Carrillo, José Carloses_ES
dc.coverage.spatialeast=-101.19498249999998; north=19.7059504; name=Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., Mèxic
dc.date.accessioned2016-04-05T06:37:29Z
dc.date.available2016-04-05T06:37:29Z
dc.date.created2016-01-27es_ES
dc.date.issued2016-04-05es_ES
dc.description.abstract[EN] To obtain the market value for urban properties, the following is necessary for the decision making in different scenarios: in case of dealing with financial institutions, the focus will be in acquiring knowledge of the value of the property to finance a mortgage. One of the different government orders are to collect property taxes, so this profit will serve as the foundation for proceedings before public and private organizations. For an accurate estimate of the price or value that will describe the market conditions, it is necessary to build models that will be capable of calculating such value. The synthetic methods that currently use a minor amount of information are the ones that are mostly used by appraisers, as well as the econometric models. Also, they are considered as the concept of multiple linear regression that utilize abundant observations. In reality the econometric models are a generalization of synthetic methods. On the other hand, artificial neural networks and in particular the multi-layer network, can be an alternative for a price estimate. Currently a comparison is being performed between the selected econometric model and the neural network, revealing that the networks give a better outcome for price estimates. This study has been achieved in Morelia, Michoacán, Mexico for several housing segments.en_EN
dc.description.abstract[ES] Obtener el valor de mercado para inmuebles urbanos es necesario para la toma de decisiones en diferentes escenarios: tratándose de instituciones financieras, su interés radica en conocer este valor para el financiamiento de préstamo con garantía hipotecaria, a los diferentes órdenes de gobierno para cobrar los impuestos catastrales, así este valor servirá de base para la realización de diferentes trámites ante entidades públicas o particulares. Para una buena estimación del precio o valor que explique las condiciones del mercado, es necesario construir modelos capaces de estimar dicho valor. Actualmente los métodos sintéticos que usan información escasa son los más utilizados por los tasadores, así como los modelos econométricos -también denominados con el concepto de regresión lineal múltiple- que usan muchas observaciones, en realidad los modelos econométricos son una generalización de los métodos sintéticos. Por otro lado, las redes neuronales artificiales, y en concreto la red multicapa, pueden ser una alternativa para la estimación del precio. En el presente se realiza una comparativa entre el modelo econométrico seleccionado y la red neuronal, demostrando que las redes obtienen mejores resultados en la estimación de precio. El estudio se ha realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, para varios segmentos de vivienda.es_ES
dc.description.abstract[CA] Obtindre el valor de mercat per a immobles urbans és necessari per a la presa de decisions en diferents escenaris: tractant-se d'institucions financeres, el seu interès està en conèixer aquest valor per al finançament de préstec amb garantia hipotecària, als diferents ordres de govern per cobrar els impostos cadastrals. Així aquest valor servirà de base per a la realització de diferents tràmits davant entitats públiques o particulars. Per a una bona estimació del preu o valor que expliqui les condicions del mercat, cal construir models capaços d'estimar aquest valor. Actualment els mètodes sintètics que fan servir informació escassa són els més utilitzats pels valuadors, així com els models economètrics -també denominats de regressió lineal múltiple, que fan servir moltes observacions. En realitat els models economètrics són una generalització dels mètodes sintètics. D'altra banda, les xarxes neuronals artificials, i en concret la xarxa multicapa, poden ser una alternativa per a l'estimació del preu. En el present treball es realitza una comparativa entre el model economètric seleccionat i la xarxa neuronal, demostrant que les xarxes obtenen millors resultats en l'estimació de preu. L'estudi s'ha realitzat a la ciutat de Morelia, Michoacán, Mèxic, per a diversos segments d'habitatge.ca_ES
dc.description.accrualMethodTESISes_ES
dc.description.bibliographicCitationPreciado Carrillo, JC. (2016). Valoración de inmuebles urbanos comparativa modelo regresión multivariable versus redes neuronales artificiales para la ciudad de Morelia Michoacán, México [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/62202es_ES
dc.identifier.doi10.4995/Thesis/10251/62202es_ES
dc.identifier.urihttps://riunet.upv.es/handle/10251/62202
dc.languageEspañoles_ES
dc.publisherUniversitat Politècnica de Valènciaes_ES
dc.relation.pasarelaTESIS\7186es_ES
dc.rightsReserva de todos los derechoses_ES
dc.rights.accessRightsAbiertoes_ES
dc.subjectValoración económicaes_ES
dc.subjectActivos inmobiliarios
dc.subjectInmuebles urbanos
dc.subjectRegresión multivariable
dc.subjectRedes neuronales artificiales
dc.subjectMorelia, (Michoacán, México)
dc.subject.classificationECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDADes_ES
dc.titleValoración de inmuebles urbanos comparativa modelo regresión multivariable versus redes neuronales artificiales para la ciudad de Morelia Michoacán, Méxicoes_ES
dc.typeTesis doctorales_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dspace.entity.typePublication
person.identifier30034
person.identifier.orcid0000-0002-8803-5165
relation.isAdvisorOfPublication378a0b30-bdcb-4663-8406-a4a5186266a0
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery378a0b30-bdcb-4663-8406-a4a5186266a0
relation.isOrgUnitOfPublication67c03db1-c7ed-41d2-8506-f61e5b5de340
relation.isOrgUnitOfPublication1562846a-1e62-49bb-a253-92b3901edd08
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upv.uuid400b7624-91b0-4bc2-81b2-d4c1b52fe2bbes_ES

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