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Título: Seleção de modelo de previsão de demanda agregada para série temporal no setor industrial de tintas e vernizes
Autor(es): ALENCAR, Júlia Figueredo de
Palavras-chave: Engenharia de Produção; Previsão de demanda; Previsão de vendas; Tintas e vernizes; Séries temporais; Previsão agregada; MAE
Data do documento: 9-Dez-2020
Citação: ALENCAR, Júlia Figueredo de. Seleção de modelo de previsão de demanda agregada para série temporal no setor industrial de tintas e vernizes. 2020. 50 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022.
Abstract: A previsão de demanda é um aspecto crucial para o bom planejamento de recursos e de vendas. O uso de computadores para fazer previsões tornou-se padrão para agilizar análises, contando inclusive com linguagens de programação específicas para análises estatísticas. Neste trabalho, é buscada uma forma computacional de melhorar a previsão de demanda para uma empresa do setor industrial de tintas e vernizes a fim de entender o comportamento das vendas de seus produtos para melhor embasar o pedido de compra de matérias primas. É, então, proposto um método de previsão de demanda agregada para as linhas de produtos da empresa em questão, verificando o melhor ajuste da previsão para cada uma, através da medida de erro MAE, dentre seis modelos diferentes: Amortecimento Exponencial Simples, Duplo e Triplo, Decomposição Clássica, Decomposição STL e ARIMA. Para esse fim, foi desenvolvido um algoritmo em R que testa os modelos e traz as medidas do MAE para comparação e seleção. São, então, apontados os melhores modelos para cada linha de produtos, trazendo os resultados da previsão e, por fim, discutindo os resultados. Identificou-se que o modelo de Amortecimento Exponencial Triplo obteve o melhor resultado na maioria dos casos analisados para o contexto dado.
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48754
Aparece nas coleções:(TCC) - Engenharia de Produção

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