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Publicação

Modelos de probabilidade e estatística aplicados à decisão empresarial

datacite.subject.fosCiências Naturais::Matemáticaspt_PT
dc.contributor.advisorGomes, João José Ferreira
dc.contributor.authorGonçalves, José Henrique Dias
dc.date.accessioned2023-10-17T14:12:49Z
dc.date.available2023-10-17T14:12:49Z
dc.date.issued2023-04
dc.date.submitted2022-09
dc.description.abstractA presente dissertação está dividida em duas partes. Na primeira, aplica-se o Modelo Linear Generalizado Binomial (MLGB) e o Modelo Linear Generalizado Misto Binomial (MLGMB), no sentido de avaliar o impacto das variáveis Produtividade do Trabalho e Volume de Negócios na pro-babilidade de encerramento das empresas da indústria automóvel nacional. Apresenta-se uma aborda-gem que permite observar as duas variáveis explicativas como indicadores de saúde empresarial. Para além disso, disponibiliza-se a predição para a probabilidade de fecho das empresas, tendo em conside-ração alguns valores das variáveis explicativas. No essencial demonstra-se empiricamente que a pro-babilidade de morte dos indivíduos empresariais reduz-se à medida que os níveis de Produtividade do Trabalho e Volume de Negócios se elevam. Na segunda parte da tese, começa-se por utilizar a distribuição Log Gama Generalizada e alguns casos particulares de dois parâmetros para estimar a esperança de vida de três grupos setoriais da economia portuguesa, associados à Secção J – Atividades de Informação e de Comunicação. A análise assenta sobre os anos compreendidos entre 2004 e 2018, colocando-se assim a presença de dados censurados. Os parâmetros são estimados pelo método da máxima verosimilhança. A qualidade dos modelos é aferida de acordo com o critério de informação de Akaike (AIC). Para além da represen-tação gráfica das funções densidade e sobrevivência, são igualmente disponibilizadas estimativas e intervalos de confiança para as probabilidades de sobrevivência, considerando cada um dos grupos empresariais. Adicionalmente, sugere-se um conjunto de novos contributos teóricos sobre a Log Gama Generalizada que incluem a expressão geral dos momentos centrados na origem, bem como a análise da moda da variável aleatória com distribuição Log Gama Generalizada e do máximo da sua função densidade. Estuda-se ainda, do ponto de vista analítico, alguns casos particulares. Por fim, é proposta uma nova função de distribuição para a Log Gama Generalizada.pt_PT
dc.description.abstractThis dissertation is divided into two parts. In the first, the Binomial Generalized Linear Model (BGLM) and the Binomial Mixed Generalized Linear Model (BMGLM) are applied to assess the im-pact of Labour Productivity and Turnover on the firm closure probability, for the national automobile industry. An approach that allows observing the two explanatory variables as indicators of corporate health is presented. Furthermore, the prediction for the firm closure probability is provided, consider-ing some values for the explanatory variables. Essentially, it is empirically shown that the corporate individuals’ death probability decreases with Labour Productivity and Turnover increasing levels. In the second part of the thesis, we start by using the Generalized Log Gamma distribution and some two-parameter special cases to estimate the life expectancy, for three sectoral groups of the Por-tuguese economy belonging to Section J - Information and Communication Activities. The analysis is based on the years between 2004 and 2018 with the presence of censored data. The parameters are estimated using the maximum likelihood method. The model’s quality is assessed according to Akaike's information criteria (AIC). In addition to density and survival functions graphical representa-tion, estimates and confidence intervals for the survival probabilities considering each business group are also provided. Additionally, a set of new theoretical contributions on the Generalized Log Gamma is suggested, which include the moments about the origin general expression, as well as the General-ized Log Gamma’s mode and the maximum of the correspondent density function analysis. Some special cases are also studied from an analytical point of view. Finally, a new distribution function for the Generalized Log Gamma is proposed.pt_PT
dc.identifier.tid101663668pt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10451/59846
dc.language.isoporpt_PT
dc.subjectModelo Linear Generalizado Binomialpt_PT
dc.subjectModelo Linear Generalizado Misto Bino-mialpt_PT
dc.subjectModelos Paramétricospt_PT
dc.subjectAnálise de Sobrevivênciapt_PT
dc.subjectDados Censuradospt_PT
dc.subjectBinomial Generalized Linear Modelpt_PT
dc.subjectBinomial Mixed Generalized Linear Modelpt_PT
dc.subjectPara-metric Modelspt_PT
dc.subjectSurvival Analysispt_PT
dc.subjectCensored Datapt_PT
dc.titleModelos de probabilidade e estatística aplicados à decisão empresarialpt_PT
dc.typedoctoral thesis
dspace.entity.typePublication
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typedoctoralThesispt_PT
thesis.degree.nameTese de doutoramento, Estatística e Investigação Operacional (Probabilidade e Estatística), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2023pt_PT

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