Marco de trabajo para analítica de redes sociales basada en sistemas inteligentes aplicado al Centro de Cómputo de la Universidad Nacional del Santa

Fecha
2025-02-01Autor
Manrique Ronceros, Mirko Martin
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El crecimiento del uso de redes sociales ha generado una gran cantidad de datos no
estructurados que requieren técnicas avanzadas para su análisis. En el contexto de la
Universidad Nacional del Santa (UNS), el Centro de Cómputo enfrenta dificultades en la
interpretación de datos de redes sociales, lo que impacta la gestión y la toma de decisiones
estratégicas. Actualmente, no existe un marco de trabajo estructurado que integre sistemas
inteligentes para optimizar el análisis de estas plataformas digitales.
El objetivo de esta investigación fue diseñar e implementar un marco de trabajo para la
analítica de redes sociales basado en sistemas inteligentes, con el propósito de mejorar la
gestión y la toma de decisiones en el Centro de Cómputo de la UNS. Para ello, se aplicó la
metodología CRISP-SNA, una adaptación del modelo CRISP-DM, combinando técnicas de
minería de datos, procesamiento del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático. Se
recolectaron y analizaron datos de interacciones en redes sociales mediante modelos
avanzados de inteligencia artificial, tales como BERT + LSTM, para la clasificación de
sentimientos y detección de patrones de comportamiento.
Los resultados evidenciaron mejoras significativas en la eficiencia del análisis de datos. Se
logró una reducción del tiempo promedio de procesamiento en un 87.51% en Facebook y un
86.41% en Instagram. Asimismo, la precisión en el análisis de sentimientos alcanzó un
95.65%, superando en un 15% a los modelos tradicionales como Naïve Bayes y SVM.
Además, se observó un incremento del 59.23% en Facebook y del 62.38% en Instagram en
la cantidad de insights detectados, lo que confirmó la capacidad del sistema para identificar
patrones y tendencias con mayor precisión.
En conclusión, la implementación del marco de trabajo propuesto ha demostrado ser una
herramienta efectiva para la analítica de redes sociales en la gestión institucional. La
integración de sistemas inteligentes no solo ha optimizado la capacidad de análisis del Centro
de Cómputo, sino que también ha facilitado la toma de decisiones basadas en datos,
mejorando la comunicación y el impacto estratégico de la universidad en su comunidad
digital. Se recomienda la expansión del uso del marco a otras áreas académicas y la
actualización constante del modelo para adaptarse a nuevas tendencias tecnológicas en la
analítica de redes sociales.
Colecciones
- Tesis [13]
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