Análisis y propuestas de mejora de proceso aplicando herramientas de Analytics en una empresa de servicios aeroportuarios
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Pontificia Universidad Católica del Perú
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Resumen
El estudio de tesis desarrollado tiene como objeto de análisis a una empresa proveedora de servicios
terrestres a las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Lima, con enfoque en el área de Planificación
para la atención de vuelos de la unidad de negocio Rampa. En ese sentido, la empresa actualmente
enfrenta una problemática relacionada con el incumplimiento de metas en las métricas de servicio al
cliente tales como demoras de vuelos y nivel de servicio; las cuales generan penalidades e impactan
negativamente en su desempeño; así mismo, incurre en altos costos de planilla y movilidad,
distorsionando así los ratios financieros. Además, existe una excesiva rotación de personal y un control
ineficiente de horas, los cuales repercuten en reprocesos para el área de Reclutamiento de nuevas
contrataciones y horas extras del personal que afectan la productividad respectivamente.
El objetivo fundamental es desarrollar propuestas de mejora empleando herramientas de Data Analytics
aplicado a los procesos de la compañía. En ese sentido, se realizó el diagnóstico y se aportaron las
siguientes tres soluciones: En primer lugar, el diseño de un modelo de predicción de demanda con
herramientas de aprendizaje automático en el software R; en segundo lugar, el diseño de un modelo de
programación lineal para optimizar la cantidad personal y turnos; y por último, el diseño de un escenario
de simulación sobre adelantos y retrasos de vuelos en el software Arena, para validar que la cantidad
de grupos de personal obtenida en la propuesta de optimización cumpla con atender la demanda
tomando en cuenta las variaciones de la realidad operativa como demoras y adelantos de vuelos.
En línea con los modelos diseñados, se procedió a validar cada uno de ellos, a fin de garantizar su
viabilidad en el contexto del estudio. Respecto a la primera solución se comprobó que el modelo
SARIMA, comparado al modelo de regresión lineal y al de ARIMA, presentaba una opción más acorde
en tendencia de crecimiento y patrón de comportamiento respecto a los datos reales, esto reflejado en
las métricas AIC, MAE y RSME. Para la siguiente parte de la propuesta, se obtuvo un resultado de
requerimiento de 42 grupos de personal, cuyos costos equivalen a una reducción del 30% comparado
al requerimiento actual (52 grupos de personal). Finalmente, se ejecutó las simulaciones que
demostraron que la optimización de los turnos y grupos de personal mejoró indicadores como
utilización, productividad y redujo las horas muertas; sin embargo, generó una degradación en el
indicador de demoras. A fin de evitar esto, se planteó como alternativa integrar dos grupos adicionales
que no reduzcan mucho los ahorros generados. Los resultados de los modelos antes planteados arrojaron
un ahorro significativo de S/66,481 mensuales. En conclusión, esta propuesta integral generaría gran
ahorro a la empresa mediante el reclutamiento de personal anticipado, la optimización de turnos y la
mejora de los indicadores operativos y comerciales. Es importante mencionar que, estas soluciones
requieren cierto mantenimiento periódico para garantizar que los modelos permanezcan actualizados
respecto al contexto real, que puede verse afectado por variables externas.
Descripción
Palabras clave
Empresas--Procesamiento de datos--Perú--Lima, Aeronáutica comercial--Planificación--Perú--Lima, Eficiencia industrial--Perú--Lima
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