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Selección de variables en la predicción de llamadas en un centro de atención telefónica

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Selección de variables en la predicción de llamadas en un centro de atención telefónica

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dc.contributor.author Arahal, Manuel R. es_ES
dc.contributor.author Berenguel, Manuel es_ES
dc.contributor.author Camacho, Eduardo F. es_ES
dc.contributor.author Pavón, Fernando es_ES
dc.date.accessioned 2020-06-04T18:22:39Z
dc.date.available 2020-06-04T18:22:39Z
dc.date.issued 2009-01-12
dc.identifier.issn 1697-7912
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/145382
dc.description.abstract [EN] The paper highlights the importance of input-variable selection for neural models used to forecast the call load in a telephonic attention center. The models have at their disposal a large number of variables to be used as inputs. However, the number of observations that can be used for training is small due to social and economic changes. This prompts to carefully selecting the input variables and using the smallest possible set, otherwise generalization would be degraded. To solve the problem a mixed approach is used. In a first stage a large number of candidate variables is sorted and some are selected. The second stage does a finer selection among the surviving candidate variables. The results obtained with data from a real attention center show that a correct input-variable selection is vital for this kind of applications. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este artículo se ilustra la importancia de la selección de variables independientes para modelos neuronales destinados a la predicción de la demanda en un centro de atención telefónica. Los modelos tienen como objetivo ayudar en la planificación semanal del personal del centro, tarea que se realiza con 14 días de antelación. Los modelos requeridos pueden hacer uso de gran cantidad de variables independientes. Sin embargo, el número de casos que pueden ser usados para obtener los parámetros del modelo es escaso debido a los cambios socio-económicos. Esto plantea la necesidad de seleccionar cuidadosamente las variables independientes y utilizar el menor número posible de ellas, de otro modo la generalización del modelo se degradaría. Para resolver el problema se utiliza un método mixto que permite trabajar con un alto número de variables candidatas, en una primera fase, y seleccionar más cuidadosamente un número menor de variables en una segunda fase. Los resultados obtenidos por los modelos resultantes de aplicar el método propuesto y sus variantes son analizados utilizando datos reales de un centro de atención telefónica. Los resultados de la comparación muestran que la correcta selección de variables independientes es vital para este tipo de aplicación. es_ES
dc.description.sponsorship Este trabajo ha sido financiado parcialmente por la Comisión de la Comunidad Europea a través del proyecto de investigación HYCON FP6-511368. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Models es_ES
dc.subject Forecasting es_ES
dc.subject Artificial neural networks es_ES
dc.subject Modelos es_ES
dc.subject Predicción es_ES
dc.subject Redes de neuronas artificiales es_ES
dc.title Selección de variables en la predicción de llamadas en un centro de atención telefónica es_ES
dc.title.alternative Input-variable selection for call center load forecasting es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP6/511368/EU/Hybrid control: taming heterogeneity and complexity of networked embedded systems/HYCON/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Arahal, MR.; Berenguel, M.; Camacho, EF.; Pavón, F. (2009). Selección de variables en la predicción de llamadas en un centro de atención telefónica. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial. 6(1):94-104. http://hdl.handle.net/10251/145382 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/8353 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 94 es_ES
dc.description.upvformatpfin 104 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 6 es_ES
dc.description.issue 1 es_ES
dc.identifier.eissn 1697-7920
dc.relation.pasarela OJS\8353 es_ES
dc.contributor.funder European Commission es_ES


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