Projeções de receitas líquidas de empresas de capital aberto do subsetor de comércio com diferentes metodologias preditivas em cenário de pandemia
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Henrique, Daniel Christian |
|
dc.contributor.author |
Silva, Felipe Vieira Leandro da |
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dc.date.accessioned |
2021-09-28T17:54:07Z |
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dc.date.available |
2021-09-28T17:54:07Z |
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dc.date.issued |
2021-09-16 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/228276 |
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dc.description |
TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Engenharia de Produção |
pt_BR |
dc.description.abstract |
O planejamento das vendas no subsetor de comércio no Brasil tem sua complexidade associada
às peculiaridades que o caracterizam tais como: variações dos canais de vendas utilizados pelos
consumidores, forte sazonalidade, entrada de competidores nacionais e internacionais entre
outros. Nesse contexto, a previsão de vendas possui uma enorme importância no planejamento
de uma organização e conseguir a maior acuracidade nesta atividade revela-se como um
valoroso recurso estratégico capaz contribuir para a necessária manutenção de sua
competitividade. Com o passar dos anos houve um grande avanço na tecnologia de coleta e
tratamento de dados e em conjunto diversos modelos estatísticos preditivos foram ganhando
destaque para serem aplicados em cenários cada vez mais complexos. Métodos de previsões
são usados para identificar padrões em séries temporais e tem a capacidade de prever períodos
futuros com acuracidade cada vez maior. No final do ano de 2019, a economia mundial foi
impactada com a pandemia da COVID-19 e o subsetor de comércio foi amplamente impactado
pelo fechamento de diversos pontos comerciais e uma forte migração dos consumidores para o
e-commerce. Todo esse impacto trouxe uma complexidade ainda maior aos gestores para
conseguirem prever demandas futuras e tomarem decisões estratégicas. O presente trabalho se
propõe em aplicar diferentes metodologias preditivas nas principais empresas de capital aberto
do subsetor de comércio usando as séries temporais da receita operacional líquida levando em
consideração o impacto da pandemia. A conclusão desse estudo quantitativo se faz com a
comparação de acuracidade entre os modelos. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
Sales planning in retail business in Brazil has its complexity associated with the peculiarities
that characterize it such as: variations in the sales channels used by consumers, strong
seasonality, entry of national and international competitors, among others. In this context, sales
forecast has an enormous importance in the planning of an organization and achieving the
greatest accuracy in this activity reveals itself as a valuable strategic resource capable of
contributing to the necessary maintenance of its needs. Over the years, there has been a great
advance in data collection and processing technology and, together, several predictive statistical
models have been gaining prominence to be applied in increasingly complex scenarios.
Forecasting methods are used to identify patterns in time series and have the ability to predict
future values with increasing accuracy. At the end of 2019, the world economy was impacted
by the COVID-19 pandemic and the retail subsector was largely impacted by the closure of
several commercial points and a strong migration of consumers to e-commerce. All this impact
brought even greater complexity to managers to be able to predict future demands and make
strategic decisions. This work proposes to apply different predictive methodologies in the
biggest retail publicly traded companies in retail subsector using the time series of net operating
revenue given how the impact of the pandemic. The conclusion of this quantitative study is
made with an accuracy comparison between the models. |
pt_BR |
dc.format.extent |
90 f. |
pt_BR |
dc.language.iso |
por |
pt_BR |
dc.publisher |
Florianópolis, SC |
pt_BR |
dc.rights |
Open Access |
|
dc.subject |
Previsão de demanda |
pt_BR |
dc.subject |
análise de dados |
pt_BR |
dc.subject |
séries temporais |
pt_BR |
dc.subject |
comércio |
pt_BR |
dc.subject |
teste de acuracidade |
pt_BR |
dc.title |
Projeções de receitas líquidas de empresas de capital aberto do subsetor de comércio com diferentes metodologias preditivas em cenário de pandemia |
pt_BR |
dc.type |
TCCgrad |
pt_BR |
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