3. Suavizacion Exponencial Simple - Pronostico de la Demanda en Excel

Carlos Martinez
12 Nov 201706:07

Summary

TLDREn este tutorial de Excel, se presenta el método de suavización exponencial simple para realizar pronósticos de demanda. Se analiza una tabla de ventas y se crea un gráfico de línea para observar la tendencia de los datos. La fórmula del método es fácil de aplicar, considerando solo el período inmediatamente anterior. Se sugiere un valor inicial de alfa, la constante del método, y se muestra cómo ajustar alfa para minimizar el error en los pronósticos. Se utiliza la herramienta Solver de Excel para encontrar el alfa óptimo, obteniendo un pronóstico más preciso que sigue la tendencia de las ventas reales.

Takeaways

  • 📊 El video es un tutorial de Excel sobre pronósticos de demanda, específicamente el método de suavización exponencial simple.
  • 📈 Se utiliza una tabla de datos de ventas para realizar un pronóstico para el periodo 19.
  • 📝 Se crea un gráfico de línea para visualizar el comportamiento de los datos de ventas y el pronóstico.
  • 🔢 El método de suavización exponencial simple es fácil de aplicar y considera solo el período inmediatamente anterior.
  • 📉 Este método es adecuado para datos que no presenten tendencia, en contraposición al método de Holt para datos con tendencia creciente o decreciente.
  • 🔧 La fórmula del método se aplica inicialmente con el valor del primer período y se ajusta en función de la constante alfa.
  • 🔍 La constante alfa es un factor clave que se ajusta entre 0 y 1, y afecta directamente a la precisión del pronóstico.
  • 📉 Se calculan errores y medidas de desempeño del modelo, como el error medio y el error absoluto medio.
  • 🛠 Se utiliza la herramienta Solver de Excel para encontrar el valor óptimo de alfa y minimizar el error absoluto medio.
  • 📉 Al ajustar alfa, se observa cómo el pronóstico se ajusta mejor a los datos reales, mejorando la precisión del modelo.
  • 🔑 El video ofrece un enlace para aprender a usar Solver, una herramienta poderosa de Excel para optimizar cálculos.

Q & A

  • ¿Qué método de pronóstico se explica en el tutorial de Excel de Cartagena?

    -El tutorial explica el método de suavización exponencial simple para realizar pronósticos de demanda.

  • ¿Cuál es la ventaja principal del método de suavización exponencial simple mencionado en el tutorial?

    -La ventaja principal es que es fácil de aplicar y considera solo el período inmediatamente anterior, lo que permite tener un promedio de calidad con menos datos.

  • ¿Qué tipo de gráfico se utiliza para visualizar los datos en el tutorial?

    -Se utiliza un gráfico de línea para observar el comportamiento de los datos de ventas y los pronósticos.

  • ¿Qué fórmula se aplica para el primer período en el método de suavización exponencial simple?

    -Para el primer período, se utiliza el mismo valor que el del mes 1, dado que no hay un valor anterior para calcular.

  • ¿Qué es alfa en el contexto del método de suavización exponencial simple?

    -Alfa es una constante del método de suavización exponencial simple que se utiliza para ajustar el pronóstico en relación con la diferencia entre el valor actual y el valor de la demanda.

  • ¿Cómo se define el valor de alfa y cuál es su rango?

    -El valor de alfa se define entre 0 y 1, y en el tutorial se sugiere comenzar con un valor de 0.2 para luego ajustarlo según sea necesario.

  • ¿Qué es el error en el contexto de los pronósticos y cómo se calcula?

    -El error es la diferencia entre el valor real y el valor pronosticado, y se calcula como el valor absoluto de esta diferencia.

  • ¿Qué medidas de desempeño del modelo se calculan en el tutorial?

    -Se calculan el promedio, el error medio y el error absoluto medio para evaluar el desempeño del modelo de pronóstico.

  • ¿Qué herramienta se utiliza para encontrar el valor óptimo de alfa?

    -Se utiliza la herramienta Solver de Excel para encontrar el valor óptimo de alfa que minimiza el error absoluto medio.

  • ¿Cuál es el valor óptimo de alfa encontrado por Solver y cuál es el error absoluto medio correspondiente?

    -Solver encontró un valor óptimo de alfa de 0.4474, lo que resultó en un error absoluto medio de 0.08.

  • ¿Qué otro método de pronóstico se menciona para datos con tendencia y cuál será el tema del próximo vídeo?

    -Se menciona el método de Holt para datos con tendencia creciente o decreciente, y el próximo vídeo se centrará en este método.

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