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http://hdl.handle.net/10071/15447
Author(s): | Fernandes, Nuno Óscar Gomes |
Advisor: | Costa, Carlos J. |
Date: | 2017 |
Title: | A study on the prediction of flight delays of a private aviation airline |
Reference: | Fernandes, N. O. G. (2017). A study on the prediction of flight delays of a private aviation airline [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/15447 |
Keywords: | Gestão de empresas Indústria aeronáutica Empresa privada Machine learning Modelos de previsão Sistemas de apoio à decisão Air transportation delays Private aviation Prediction Atrasos de voo Aprendizagem de máquina Aviação privada Predição |
Abstract: | The delay is a crucial performance indicator of any transportation system, and flight delays
cause financial and economic consequences to passengers and airlines. Hence, recognizing
them through prediction may improve marketing decisions. The goal is to use machine learning
techniques to predict an aviation challenge: flight delay above 15 minutes on departure of a
private airline. Business and data understanding of this particular segment of aviation are
revised against literature revision, and data preparation, modelling and evaluation are addressed
to lead towards a model that may contribute as support for decision-making in a private aviation
environment. The results show us which algorithms performed better and what variables
contribute the most for the model, thereafter delay on departure. O atraso de voo é um indicador fulcral em toda a indútria de transporte aéreo e esses atrasos têm consequências económicas e financeiras para passageiros e companhias aéras. Reconhecê- los através de predição poderá melhorar decisões estratégicas e operacionais. O objectivo é utilizar técnicas de aprendizagem de máquina (machine learning) para prever um eterno desafio da aviação: atraso de voo à partida, utilizando dados de uma companhia aérea privada. O conhecimento do contexto do negócio e dos dados adquiridos, num segmento singular da aviação, são revistos à luz das literatura vigente e a preparação dos dados, a modelização e respectiva avaliação são conduzidos de modo a contribuir para uma ferramenta de apoio à decisão no contexto da aviação privada. Os resultados obtidos revelam quais dos algoritmos utilizados demonstra uma melhor performance e quais as variáveis dos dados obtidos que mais contribuem para o modelo e consequentemente para o atraso à partida. |
Degree: | Mestrado em Gestão de Empresas |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
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