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Predicción del precio en el mercado de viviendas en la ciudad de Valencia mediante redes neuronales en el año 2020

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Predicción del precio en el mercado de viviendas en la ciudad de Valencia mediante redes neuronales en el año 2020

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dc.contributor.advisor Ribal Sanchis, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Antón Ruiz, Alejandro es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3771872000000001; north=39.4698228; name=Plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-15T15:47:24Z
dc.date.available 2020-10-15T15:47:24Z
dc.date.created 2020-09-25
dc.date.issued 2020-10-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/152158
dc.description.abstract [ES] Las redes neuronales artificiales permiten capturar las relaciones entre las variables decisivas para la fijación del valor del mercado de la vivienda. En este TFG se construye, a partir de la web idealista, una base de datos de precios de oferta y características (ubicación, superficie, habitaciones, planta y ascensor) de viviendas en la ciudad de Valencia, a partir de la cual se diseña, aplica y optimiza un modelo para la predicción del precio de oferta de una vivienda en base a sus características, basado en redes neuronales artificiales. A fin de valorar la precisión del modelo, se mide el error mediante el error absoluto medio, a partir de un esquema de validación cruzada empleando subconjuntos de entrenamiento, validación y test. es_ES
dc.description.abstract [EN] Artificial neural networks are able to capture the relationships between the most relevant variables in market pricing of properties. In the present bachelor¿s thesis, a database containing offer prices and features (location, surface area, rooms, floor and elevator) of properties located in Valencia city is built, using idealista web as the source. With this database, an offer price predictive model using the properties¿ features as an input, and based in neural networks is designed, built, and optimized. In order to assess its performance, mean absolute error is measured within a cross-validation scheme, in which training, validation and test subsets are used. es_ES
dc.format.extent 49 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject R (Lenguaje de programación) es_ES
dc.subject Web scraping es_ES
dc.subject Idealista es_ES
dc.subject Redes neuronales es_ES
dc.subject Mercado inmobiliario es_ES
dc.subject Valencia es_ES
dc.subject Mercado de la vivienda es_ES
dc.subject Redes neuronales artificiales es_ES
dc.subject Valoración inmobiliaria es_ES
dc.subject Housing market es_ES
dc.subject Artificial neural networks es_ES
dc.subject Real estate valuation es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Predicción del precio en el mercado de viviendas en la ciudad de Valencia mediante redes neuronales en el año 2020 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación de Ingeniería Económica - Centre d'Investigació d'Enginyeria Econòmica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Antón Ruiz, A. (2020). Predicción del precio en el mercado de viviendas en la ciudad de Valencia mediante redes neuronales en el año 2020. http://hdl.handle.net/10251/152158 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\120826 es_ES


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