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dc.creatorBasabe López, Jareies_ES
dc.date.accessioned2021-09-20T11:37:12Z
dc.date.available2021-09-20T11:37:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2454/40549
dc.description.abstractUtilizando los datos y estadísticas oficiales de los partidos jugados en los últimos años de la Liga Mayor de Béisbol (MLB), se crean distintos modelos basados en el aprendizaje automático para la predicción de resultados en partidos futuros. Para ello, se realiza una selección de las características más relevantes debido al gran volumen de datos disponible (incluyendo métricas básicas y compuestas de los jugadores y equipos, además de datos de carácter temporal sobre los últimos partidos jugados), con las cuales se entrena una serie de distintos modelos y se evalúa su eficacia a la hora de predecir nuevos resultados en base a datos previamente desconocidos. Se analizan las técnicas empleadas en estudios previos, y se identifican las combinaciones de modelos, parámetros, y conjuntos de variables que maximizan la precisión de las predicciones.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isospaen
dc.subjectBéisboles_ES
dc.subjectBaseballes_ES
dc.subjectSabermetricses_ES
dc.subjectMLBes_ES
dc.subjectAprendizaje automáticoes_ES
dc.subjectMachine learninges_ES
dc.titlePredicción de resultados de béisbol mediante técnicas de inteligencia artificiales_ES
dc.typeTrabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lanaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen
dc.date.updated2021-09-15T10:07:43Z
dc.contributor.affiliationEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicaciónes_ES
dc.contributor.affiliationIndustria, Informatika eta Telekomunikazio Ingeniaritzako Goi Mailako Eskola Teknikoaeu
dc.description.degreeGraduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Pública de Navarraes_ES
dc.description.degreeInformatika Ingeniaritzako Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoaneu
dc.rights.accessRightsAcceso abierto / Sarbide irekiaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.contributor.advisorTFESesma Sara, Mikeles_ES


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