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dc.contributor.authorOrtiz Lozano, José Maríaes-ES
dc.contributor.authorRúa Vieites, Antonioes-ES
dc.contributor.authorBilbao Calabuig, María Palomaes-ES
dc.date.accessioned2018-04-13T10:38:11Z
dc.date.available2018-04-13T10:38:11Z
dc.date.issued23/10/2017es_ES
dc.identifier.issn1575-605Xes_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/26523
dc.descriptionArtículos en revistases_ES
dc.description.abstractEl fenómeno de los abandonos en el nivel universitario se produce mayoritariamente en el primer curso, con una media dentro del Sistema Universitario Español del 25%. Las tasas de abandono altas son asociadas, además, con una enseñanza de baja calidad. Con el objeto de ayudar en los procesos de tutorización de estudiantes en la universidad, en el presente trabajo se analiza si es factible determinar en tres momentos: en el momento de la admisión de aquél, del inicio del curso académico y tras la realización de los primeros exámenes, un perfil del estudiante que termina presentando bajo rendimiento académico durante su primer año de estudios. Este trabajo se ha llevado a cabo mediante la aplicación de árboles de clasificación basado en los algoritmos QUEST y CART, sobre una muestra de 844 estudiantes de nuevo ingreso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Pontificia Comillas. Se ha obtenido un 56% de tasa de acierto en la clasificación de estudiantes que terminan presentando bajo rendimiento académico, basada en la información disponible al finalizar el primer cuatrimestre.es-ES
dc.description.abstractDropouts in university occur mainly in the first academic year, with an average for Spain of 25%. High dropout rates lead to prejudice against educational institutions, it harms their reputation in terms of low quality. In order to help the processes of tutoring students in the university, our work analyzes if it is feasible to get a profile of the student who is at risk of having a low academic performance in his first year in three different moments: when the admission takes place, at the beginning of the academic year, and after the first examinations. This study has used the classification tree technique based on the CART and QUEST algorithms and has used data from 844 first year students enrolled in the Business Administration Licentiate Degree at the Universidad Pontificia Comillas. We have obtained a 56% percentage of correct classified observations for those students who end up presenting low academic performance, with the information available at the end of the first semester.Keywords: Student withdrawing, Low academic performance, Classification trees, Spanish university system.en-GB
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoes-ESes_ES
dc.rightsCreative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.sourceRevista: Rect@. Revista Electronica de Comunicacion Y Trabajos de Asepuma, Periodo: 12, Volumen: 18, Número: , Página inicial: 177, Página final: 201es_ES
dc.titleAplicación de Árboles de Clasificación a la detección precoz de abandono en los estudios universitarios de Administración y Dirección de Empresases_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.rights.holderes_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.keywordsAbandono escolar, Bajo rendimiento académico, Árboles de clasificación, Sistema universitario españoles-ES
dc.keywordsStudent dropout, low academic performance, classification trees, Spanish university systemen-GB


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