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Artículo

dc.creatorBienvenido Huertas, José Davides
dc.creatorMarín García, Davides
dc.creatorSánchez García, Danieles
dc.creatorFernández-Valderrama, Pedroes
dc.creatorMoyano, Juanes
dc.date.accessioned2020-07-09T12:15:33Z
dc.date.available2020-07-09T12:15:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBienvenido Huertas, D., Marín García, D., Sánchez García, D., Fernández-Valderrama Aparicio, P. y Moyano, J. (2019). Prediction of the maintenance performance cost in dwellings and building sites located in spain using multilayer perceptrons. Dyna, 94 (9), 530-538.
dc.identifier.issn0012-7361es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11441/99153
dc.description.abstractLa eficiente gestión de los activos inmobiliarios es una de las actividades con mayor demanda en el sector de la ingeniería de la edificación. La determinación y programación de los trabajos de mantenimiento resulta fundamental para que las entidades financieras establezcan el orden de inversión en función del importe presupuestado. Dado que es un proceso de trabajo lento, resulta necesario su optimización. En este trabajo se desarrollan dos perceptrones multicapa (PM) para la determinación del importe económico en los trabajos de mantenimiento en las dos tipologías de activos inmobiliarios de mayor interés para el sector de la edificación: solares y viviendas. En base al entrenamiento con 76casos de estudio para solares y 317para viviendas, se obtuvieron que las configuraciones de PMóptimas fueron las de 6 y 12 nodos, respectivamente, y se determinaron las variables de entrada que más influyen en su comportamiento. Además, los PM presentaron un comportamiento más óptimo con respecto a los de regresión lineal múltiple. Finalmente, se testearon los PM ante 15 casos de estudio nuevos para cada modelo, prediciendo los importes presupuestados para los trabajos de mantenmientocon una desviación inferior al 11% con respecto al valor real en la mayoría de ellos.es
dc.description.abstractThe effective asset management of real estate is an area of great interest to the building engineering sector as a whole. The determination and programming of maintenance tasks is essential to allow finance entities to establish market order according to a given budget. The process works slowly, and some optimization is generally required. In this paper, two multilayer perceptrons (MLPs) are developed to determine the economic cost of maintenance works in the two types of real estate assetof more interest tobuilding sector: building sites and dwellings. After training using 76case studies for building sites and 317for dwellings, the optimal MLP configurations are shown to have 6 and 12 nodes respectively, and the input variables that most influenced their behavior are also determined. Furthermore, the MLPs showed more optimal behavior than models using multiple linear regression. Finally, the MLPs were tested for 15 new case studies for each model, predicting the budgeted costsof the associated maintenance workswith deviations of less than 11% compared with the actual value in most cases.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent14 p.es
dc.language.isoenges
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPerceptrón multicapaes
dc.subjectImporte presupuestadoes
dc.subjectSolares
dc.subjectViviendaes
dc.subjectActivo inmobiliarioes
dc.titlePrediction of the maintenance performance cost in dwellings and building sites located in spain using multilayer perceptronses
dc.title.alternativePredicción del importe de actuaciones de mantenimiento en viviendas y solares ubicados en España usando perceptrones multicapaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dcterms.identifierhttps://ror.org/03yxnpp24
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Expresión Gráfica e Ingeniería en la Edificaciónes
dc.identifier.doi10.6036/9061es
dc.journaltitleDynaes
dc.publication.volumen94es
dc.publication.issue9es
dc.publication.initialPage530es
dc.publication.endPage538es
dc.identifier.sisius21858600es

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