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Algorithmus zur Identifizierung von Studienabbrüchen
Details
Ziel der Untersuchung war es, festzustellen, wie der logistische Regressionsalgorithmus die Identifizierung von Studienabbrüchen an der Universität für Andenentwicklung im Jahr 2019 beeinflusst.Die Forschungsarbeit hat eine prädiktive Ebene der Untersuchung. Es wurden Erhebungen bei einer Grundgesamtheit von 203 Studenten und einer Stichprobe von 133 Studenten im ersten Zyklus aller Studiengänge der Universität durchgeführt.Nach den Ergebnissen, die bei der Anwendung des Modells erzielt wurden, gaben 11,28 % der Studierenden an, dass sie nie familienbezogene Faktoren für die Entscheidung, ihr Studium abzubrechen, hatten, während 23,16 % immer angaben, dass sie immer familienbezogene Faktoren hatten; in der Dimension Akademische Faktoren gaben 16,24 % der Studierenden an, dass sie nie familienbezogene Faktoren für die Entscheidung, ihr Studium abzubrechen, hatten. 24% gaben an, dass sie nie akademische Vorfälle hatten, die sie zu dem Entschluss brachten, ihr Studium abzubrechen, und 7,97% immer; nach den Ergebnissen, die in Bezug auf die Dimension der sozioökonomischen Faktoren erzielt wurden, gaben 8,27% der Studenten an, dass sie nie soziale oder wirtschaftliche Vorfälle hatten, die sie dazu brachten, ihr Studium abzubrechen, und 6,02% immer.
Autorentext
Mg. Hasem Enrique Curi Villanueva, maestros en gestión de tecnologías de la información y la comunicación, docente universitario con mas de 5 años de experiencia.Dr. Rafael Wilfredo Rojas Bujaico, docente uniersitario con más de 10 años de experiencia.Mg. Carlos Valqui Castañeda, docente universitario con más de 10 años de experiencia.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786208085759
- Sprache Deutsch
- Größe H220mm x B150mm x T5mm
- Jahr 2024
- EAN 9786208085759
- Format Kartonierter Einband (Kt)
- ISBN 978-620-8-08575-9
- Veröffentlichung 14.09.2024
- Titel Algorithmus zur Identifizierung von Studienabbrüchen
- Autor Hasem Enrique Curi Villanueva , Rafael Wilfredo Rojas Bujaico , Carlos Valqui Castañeda
- Untertitel Logistischer Regressionsalgorithmus zur Identifizierung von Studienabbrchen
- Gewicht 125g
- Herausgeber Verlag Unser Wissen
- Anzahl Seiten 72
- Genre Informatik