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dc.contributor.advisorAlvear Portilla, Manuel Daniel 
dc.contributor.advisorCuesta Jiménez, Arturo 
dc.contributor.authorBalboa Marras, Adriana 
dc.contributor.otherUniversidad de Cantabriaes_ES
dc.date.accessioned2024-06-14T11:25:59Z
dc.date.available2024-06-14T11:25:59Z
dc.date.issued2024-05-31
dc.identifier.otherPID2019-106025RB-100es_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10902/33110
dc.description.abstractEl propósito principal de esta tesis es comprender el comportamiento humano en situaciones de emergencia, enfocándose en la influencia que los factores subyacentes a la amenaza tienen en las decisiones de autoprotección de las personas. La metodología integra un enfoque innovador de recopilación de datos a través de experimentos online, el desarrollo de modelos predictivos de las acciones más probables aplicando Regresión Logística y explorando el rendimiento de algoritmos de Machine Learning, y la validación de la conducta en un entorno real. Los factores estudiados combinan varias emergencias, entornos físicos y sociales, y características sociodemográficas, en una muestra de 1807 participantes. Los resultados presentan conocimientos teóricos e implicaciones prácticas para mejorar la seguridad de las personas y las estrategias de gestión de riesgos. Esta investigación establece las bases para futuros estudios, subrayando la importancia del factor humano en el análisis de seguridad.es_ES
dc.description.abstractThe main purpose of this dissertation is to understand human behaviour in emergency situations, with a focus on examining how underlying factors influence self-protective decision-making. The methodology integrates an innovative approach to data collection through online experiments, the development of predictive models applying Logistic Regression and exploring the performance of Machine Learning algorithms, and the validation of behavioral findings in a real setting. The factors under study encompass several emergencies, both physical and social environments, and sociodemographic characteristics, within a sample of 1807 participants. The results yield both theoretical insights and practical implications to enhance the safety of people and risk management strategies. This research establishes the basis for future studies, underscoring the significance of human factor in safety and security analysis.es_ES
dc.description.sponsorshipEsta tesis es parte del proyecto de I+D+i “TRACES: Understanding Human Behaviour in Case of Terrorism Attacks in Mass Gathering Buildings”, ayuda PID2019-106025RB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033. La doctoranda recibió una ayuda de la Convocatoria 2020 de Ayudas para Contratos Predoctorales para la Formación de Doctores, ayuda PRE2020-093646 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “FSE Invierte en tu futuro”.es_ES
dc.format.extent198 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherEvacuaciónes_ES
dc.subject.otherToma de decisioneses_ES
dc.subject.otherComportamiento humanoes_ES
dc.subject.otherModelo predictivoes_ES
dc.subject.otherExperimentos onlinees_ES
dc.subject.otherEvacuationes_ES
dc.subject.otherDecision-makinges_ES
dc.subject.otherHuman behavioures_ES
dc.subject.otherPredictive modeles_ES
dc.subject.otherOnline experimentses_ES
dc.titleFactores determinantes en la toma de decisiones de evacuación : análisis experimental y desarrollo de modelos predictivoses_ES
dc.title.alternativeDetermining factors in evacuation decision-making : experimental analysis and development of predictive modelses_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-106025RB-I00/ES/UNDERSTANDING HUMAN BEHAVIOUR IN CASE OF TERRORISM ATTACKS IN MASS GATHERINGS BUILDINGS/


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