Pronóstico del intervalo de confianza en la eficiencia de las unidades de toma de decisiones en el análisis envolvente de datos
El análisis envolvente de datos (DEA) es un método bien conocido para calcular la eficiencia de las unidades de toma de decisiones (DMU) en función de sus entradas y salidas. Cuando los datos son conocidos y en forma de intervalo en un período de tiempo dado, este método puede calcular el intervalo...
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| Published: |
Universidad Nacional de Ingeniería
2020
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47712022-12-19T15:29:54Z Pronóstico del intervalo de confianza en la eficiencia de las unidades de toma de decisiones en el análisis envolvente de datos Kafi, Azarnoosh Daneshian, Daneshian Rostamy-Malkhalifeh, Mohsen Rostamy-Malkhalifeh, Mohsen 658 Administración general El análisis envolvente de datos (DEA) es un método bien conocido para calcular la eficiencia de las unidades de toma de decisiones (DMU) en función de sus entradas y salidas. Cuando los datos son conocidos y en forma de intervalo en un período de tiempo dado, este método puede calcular el intervalo de eficiencia. Desafortunadamente, la DEA no es capaz de pronosticar y estimar el intervalo de confianza de eficiencia de las unidades en el futuro. Este artículo propone un algoritmo de pronóstico de eficiencia junto con un intervalo de confianza del 95% para generar un conjunto de datos de intervalo para el próximo período de tiempo. Además, la opinión del gerente se inserta y desempeña su papel en el modelo de pronóstico propuesto. Equipado con un conjunto de datos pronosticado y con respecto al conjunto de datos de períodos anteriores, se puede pronosticar la eficiencia para el período futuro. Esto se hace proponiendo un modelo propuesto y resolviéndolo mediante el método del intervalo de confianza. A continuación, el método propuesto se implementa sobre los datos de una industria automotriz y se compara con los métodos de simulación de Monte Carlo y el modelo de intervalo. Usando los resultados, se muestra que el método propuesto funciona mejor para pronosticar el intervalo de confianza de eficiencia. Finalmente, se calcula la eficiencia y el intervalo de confianza del 95% para el próximo período utilizando el modelo propuesto. Universidad Nacional de Ingeniería 2020-12 Article PeerReviewed text http://ribuni.uni.edu.ni/4771/1/ricardo%2C%2B17.%2BForecast%2Bof%2Bthe%2BEfficiency%2BConfidence%2BInterval%2Bof%2BDecision-Making%2BUnits%2Bin%2BData%2BEnvelopment%2BAnalysis.%2BAzadii.pdf http://revistas.uni.edu.ni/index.php/Nexo Kafi, Azarnoosh and Daneshian, Daneshian and Rostamy-Malkhalifeh, Mohsen and Rostamy-Malkhalifeh, Mohsen (2020) Pronóstico del intervalo de confianza en la eficiencia de las unidades de toma de decisiones en el análisis envolvente de datos. Nexo Revista Científica, 33 (2). pp. 431-445. ISSN 1995-9516 http://ribuni.uni.edu.ni/4771/ |
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Universidad Nacional de Ingenieria |
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658 Administración general |
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658 Administración general Kafi, Azarnoosh Daneshian, Daneshian Rostamy-Malkhalifeh, Mohsen Rostamy-Malkhalifeh, Mohsen Pronóstico del intervalo de confianza en la eficiencia de las unidades de toma de decisiones en el análisis envolvente de datos |
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El análisis envolvente de datos (DEA) es un método bien conocido para calcular la eficiencia de las unidades de toma de decisiones (DMU) en función de sus entradas y salidas. Cuando los datos son conocidos y en forma de intervalo en un período de tiempo dado, este método puede calcular el intervalo de eficiencia. Desafortunadamente, la DEA no es capaz de pronosticar y estimar el intervalo de confianza de eficiencia de las unidades en el futuro. Este artículo propone un algoritmo de pronóstico de eficiencia junto con un intervalo de confianza del 95% para generar un conjunto de datos de intervalo para el próximo período de tiempo. Además, la opinión del gerente se inserta y desempeña su papel en el modelo de pronóstico propuesto. Equipado con un conjunto de datos pronosticado y con respecto al conjunto de datos de períodos anteriores, se puede pronosticar la eficiencia para el período futuro. Esto se hace proponiendo un modelo propuesto y resolviéndolo mediante el método del intervalo de confianza. A continuación, el método propuesto se implementa sobre los datos de una industria automotriz y se compara con los métodos de simulación de Monte Carlo y el modelo de intervalo. Usando los resultados, se muestra que el método propuesto funciona mejor para pronosticar el intervalo de confianza de eficiencia. Finalmente, se calcula la eficiencia y el intervalo de confianza del 95% para el próximo período utilizando el modelo propuesto. |
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