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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6480
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Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | CRIBARI NETO, Francisco | pt_BR |
dc.contributor.author | CONTRERAS, Juan Camilo Santana | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T18:05:20Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T18:05:20Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Camilo Santana Contreras, Juan; Cribari Neto, Francisco. Previsão de arrecadação do ICMS através de redes neurais no Brasil. 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6480 | |
dc.description.abstract | A presente dissertação se centra na temática de produção de previsões de valores futuros de arrecadações tributárias. Em particular, busca-se avaliar a utilidade de métodos de previsão baseados em redes neurais. Os resultados obtidos para arrecadações do ICMS nacional e de três estados (Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo) mostram que previsões obtidas por redes neurais podem ser mais precisas do que aquelas fornecidas por metodologias de previsão mais tradicionais como o alisamento exponencial e o método de Box e Jenkins. Os resultados revelam ainda que combinações de previsões que incluem redes neurais tendem a alcançar maior precisão do que combinações que não incluem redes neurais | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Arrecadação | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.title | Previsão de arrecadação do ICMS através de redes neurais no Brasil | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Estatística |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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