Aplicação de Redes Neurais e Aprendizado de Máquina na Previsão de Demanda no Varejo

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Aplicação de Redes Neurais e Aprendizado de Máquina na Previsão de Demanda no Varejo

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina. pt_BR
dc.contributor.advisor Aragão, Franciely Velozo
dc.contributor.author Adriano, João Vitor
dc.date.accessioned 2026-07-14T18:05:38Z
dc.date.available 2026-07-14T18:05:38Z
dc.date.issued 2026-07-09
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/274219
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau, Engenharia de Controle e Automação. pt_BR
dc.description.abstract A previsão de demanda no varejo é prejudicada pela incapacidade dos métodos estatísticos tradicionais, como a Média Móvel Simples, Suavização Exponencial e ARIMA, de capturar não-linearidades, sazonalidades sobrepostas e demanda intermitente. Este trabalho propõe e valida um Ensemble heterogêneo que combina uma Rede Neural Recorrente (Long Short- Term Memory – LSTM) e o algoritmo XGBoost como modelos base, consolidados por um meta-modelo de Regressão Ridge. A LSTM captura dependências temporais de longo prazo, enquanto o XGBoost modela a sensibilidade da demanda a variáveis tabulares de preço, custo e calendário. Aplicado a cinco anos de histórico diário (2021–2025) de dez produtos de vestuário (22,4% de registros com vendas positivas), o ensemble reduziu o MAPE de 17,84% para 5,20% e o RMSE de 11,23 para 2,16, uma redução de 89% no erro absoluto médio frente ao melhor benchmark tradicional. O método SHAP identificou o Lucro Normalizado, a Média Móvel de 7 Dias e o Dia da Semana como principais determinantes preditivos. Um módulo prescritivo converte as previsões em sugestões de compra, considerando o regime tributário da empresa. pt_BR
dc.format.extent 50 pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Blumenau, SC. pt_BR
dc.rights Open Access. en
dc.subject Varejo. Aprendizado de Máquina. LSTM. XGBoost. Stacking Ensemble. SHAP. pt_BR
dc.title Aplicação de Redes Neurais e Aprendizado de Máquina na Previsão de Demanda no Varejo pt_BR
dc.type TCCgrad pt_BR


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