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https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43027| Título: | Aplicação de regras de associação voltada para o marketing no varejo |
| Autor(es): | BATISTA, Gabriéle Gava |
| Orientador(es): | TRONCON, Guilherme Chuman |
| Outro(s) contribuidor(es): | SILVA, Rodrigo Felipe da MARINHO, Ronnie Shida |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Mineração de dados;Varejo;Vendas;Supermercado |
| Data do documento: | 1-Dez-2025 |
| Editor: | 291 |
| Referência Bibliográfica: | BATISTA, Gabriéle Gava. Aplicação de regras de associação voltada para o marketing no varejo, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Adamantina, Adamantina, 2026. |
| Resumo: | Nos ambientes de varejo, especialmente em supermercados, a ampla variedade de produtos e o comportamento diversificado dos consumidores tornam a análise de vendas uma atividade complexa, porém essencial para a competitividade do negócio. A identificação de padrões de compra e de produtos frequentemente adquiridos em conjunto é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de marketing mais eficazes, otimização do estoque, organização do layout de prateleiras e definição de promoções direcionadas. Este trabalho tem como objetivo aplicar o algoritmo Apriori em uma base de dados real de vendas do supermercado Mais que Mercado, localizado na cidade de Tupã-SP, com o intuito de identificar associações entre produtos e compreender o comportamento de consumo dos clientes. A partir da mineração de regras de associação, pretende-se revelar quais itens apresentam maior probabilidade de serem comprados juntos, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas no contexto comercial. A utilização de técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado possibilita a descoberta de padrões ocultos em grandes volumes de dados, oferecendo resultados que dificilmente seriam identificados por meio de análises convencionais. A escolha do algoritmo Apriori se deve à sua ampla aceitação em estudos de análise de cesta de compras e à clareza de suas regras, que podem ser facilmente interpretadas por gestores e profissionais da área. Com base nos resultados obtidos, espera-se contribuir para uma gestão mais assertiva e baseada em dados, promovendo maior eficiência na exposição de produtos, na criação de estratégias promocionais e na previsão de demandas futuras. Dessa forma, o estudo reforça a importância do uso de ferramentas de mineração de dados no varejo, demonstrando seu potencial para aprimorar o desempenho comercial e a experiência de compra dos consumidores. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43027 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
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