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dc.contributor.advisorAlbañil Santisteban, Víctor Teófiloes_PE
dc.contributor.authorToro Vallejos, Jhon Kenedyes_PE
dc.contributor.authorWong Altamirano, Lear Scothes_PE
dc.date.accessioned2026-08-10T13:26:48Z
dc.date.available2026-08-10T13:26:48Z
dc.date.issued2026-05-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12893/17444
dc.description.abstractHacemos la investigación tuvo como objetivo el uso de la metodología Box Jenkins para encontrar el modelo que mejor se ajustaba a la serie de la demanda de cierre mensual de las ventas de bebidas gasificadas negras de la empresa Mercantil Inca S.A. Chiclayo, desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2022. El estudio se basó en un diseño de investigación observacional, predictivo, retrospectivo y longitudinal. La muestra del estudio comprendió 54 observaciones de la variable principal. Además, se incluyeron 6 observaciones adicionales para contrastar el pronóstico realizado. En total, el estudio abarcó 60 observaciones. Tras llevar a cabo el análisis con la metodología establecida, se realizó un pronóstico para los seis meses siguientes. Posteriormente, se compararon los resultados pronosticados con los datos reales observados, con el fin de determinar cuál de los pronósticos generados demostró ser el más preciso. Se observó que la metodología de Box Jenkins con el menor error, para ello se utilizó el indicado IAC y los errores promedio como MAE, MAPE, RMSE . Por consecuente se considera a la metodología de Box Jenkins con el modelo Sarima (1,1,0) (1,1,0) para el procedimiento de pronóstico de la serie de tiempo en estudio.es_PE
dc.description.abstractThe research aimed to use the Box-Jenkins methodology to find the model that best fit the series of monthly closing demand for black carbonated beverage sales of the company Mercantil Inca S.A. Chiclayo, from December 2017 to November 2022. The study was based on an observational, predictive, retrospective, and longitudinal research design. The study sample comprised 54 observations of the main variable. In addition, 6 additional observations were included to contrast the forecast made. In total, the study covered 60 observations. After carrying out the analysis with the established methodology, a forecast was made for the following six months. Subsequently, the forecasted results were compared with the real observed data, in order to determine which of the generated forecasts proved to be the most accurate.It was observed that the Box Jenkins methodology had the least error, for which the indicated IAC and the average errors such as MAE, MAPE, RMSE were used. Consequently, the Box Jenkins methodology is considered with the Sarima model (1,1,0) (1,1,0) for the forecast procedure of the time series under study.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Pedro Ruiz Galloes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.subjectPronóstico de ventases_PE
dc.subjectBebidas gasificadases_PE
dc.subjectMétodo Box Jenkinses_PE
dc.titleSerie de tiempo para pronosticar la demanda de la línea de producto de bebidas gasificadas negras en la empresa Mercantil Inca S.A. - Chiclayo 2022.es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameLicenciado en Estadísticaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticases_PE
thesis.degree.disciplineEstadísticaes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/submittedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03es_PE
renati.author.dni46011469
renati.author.dni43735039
renati.advisor.dni17633734
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0000-7181-5889es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline542016es_PE
renati.jurorRodriguez López, Wilmer Omeroes_PE
renati.jurorAlvarado Castillo, Wilder Ángeles_PE
renati.jurorAcosta Piscoya, Jorge Antonioes_PE


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