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    Prototipo de prospectación comercial con inteligencia artificial para fortalecer la competitividad de las PYMES en Colombia

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    Fecha
    2025-11-24
    Autor
    Bedoya García, Roberto
    Director
    Correa Rodriguez, Arellys De Jesus

    Citación

           
    TY - GEN T1 - Prototipo de prospectación comercial con inteligencia artificial para fortalecer la competitividad de las PYMES en Colombia AU - Bedoya García, Roberto Y1 - 2025-11-24 UR - https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79381 AB - El proyecto presenta el desarrollo de un prototipo de automatización inteligente para la prospectación de leads empresariales, orientado a optimizar la captación de clientes y fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia. La solución integra técnicas de web Scraping en Python y modelos de inteligencia artificial para la nutrición y calificación de prospectos, dentro de una arquitectura modular que garantiza escalabilidad e interoperabilidad con sistemas comerciales existentes. El prototipo automatiza la extracción, normalización y análisis de datos mediante técnicas de similitud semántica y algoritmos de clasificación de leads, permitiendo identificar prospectos calificados (MQL y SQL) y gestionarlos a través de interacciones personalizadas en canales de mensajería. La metodología aplicada combina el modelado de procesos de negocio (BPM) para el análisis funcional, el enfoque CRISP-ML(Q) para la preparación y evaluación de datos, y la metodología ágil Scrum para el desarrollo iterativo del sistema. Los resultados demuestran mejoras significativas frente a los procesos manuales en términos de precisión, eficiencia y experiencia de usuario, validando la pertinencia del uso de inteligencia artificial en la gestión comercial. En síntesis, el proyecto evidencia la viabilidad de una solución accesible, adaptable y de bajo costo, que contribuye a la transformación digital y la competitividad sostenible de las PYMES en contextos empresariales emergentes. 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    Palabras clave
    Inteligencia artificial Google Scholar
    Python Google Scholar
    PYMES Google Scholar
    web Scraping Google Scholar
    prospectación de leads Google Scholar
    automatización Google Scholar
    Cobertura regional / País
    cead_-_josé_acevedo_y_gómez
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    Descripción del contenido
    El proyecto presenta el desarrollo de un prototipo de automatización inteligente para la prospectación de leads empresariales, orientado a optimizar la captación de clientes y fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia. La solución integra técnicas de web Scraping en Python y modelos de inteligencia artificial para la nutrición y calificación de prospectos, dentro de una arquitectura modular que garantiza escalabilidad e interoperabilidad con sistemas comerciales existentes. El prototipo automatiza la extracción, normalización y análisis de datos mediante técnicas de similitud semántica y algoritmos de clasificación de leads, permitiendo identificar prospectos calificados (MQL y SQL) y gestionarlos a través de interacciones personalizadas en canales de mensajería. La metodología aplicada combina el modelado de procesos de negocio (BPM) para el análisis funcional, el enfoque CRISP-ML(Q) para la preparación y evaluación de datos, y la metodología ágil Scrum para el desarrollo iterativo del sistema. Los resultados demuestran mejoras significativas frente a los procesos manuales en términos de precisión, eficiencia y experiencia de usuario, validando la pertinencia del uso de inteligencia artificial en la gestión comercial. En síntesis, el proyecto evidencia la viabilidad de una solución accesible, adaptable y de bajo costo, que contribuye a la transformación digital y la competitividad sostenible de las PYMES en contextos empresariales emergentes.
    Formato
    pdf
    Tipo de Recurso Digital
    Proyecto aplicado
    URI
    https://repository.unad.edu.co/handle/10596/79381
    Colecciones
    • Ingeniería de Sistemas [485]
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