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Publicação

Identifying interchangeable electronic components using unsupervised similarity modelling : a proof of concept for budget-aware product matching

datacite.subject.fosCiências Sociais::Economia e Gestão
datacite.subject.sdg09:Indústria, Inovação e Infraestruturas
datacite.subject.sdg08:Trabalho Digno e Crescimento Económico
datacite.subject.sdg12:Produção e Consumo Sustentáveis
dc.contributor.advisorFernandes, Pedro Afonso
dc.contributor.authorTebbe, Tobias
dc.date.accessioned2026-07-17T16:14:39Z
dc.date.available2026-07-17T16:14:39Z
dc.date.embargo2027-07-17
dc.date.issued2026-02-04
dc.date.submitted2026-01-04
dc.description.abstractThis thesis addresses the challenge of identifying technically interchangeable products in the electronics industry, where heterogeneous product data and missing standardised descriptors hinder automated matching. To investigate whether an unsupervised, domain informed approach can support this task, a modular pipeline was developed combining blocking, mixed-type similarity computation, feature weighting, and graph-based clustering.Similarity graphs were analysed under different blocking strategies, showing that incorporating key electrical attributes (number of poles, nominal current, nominal voltage)substantially reduced graph density and increased similarity consistency. As a result,both Hierarchical Agglomerative Clustering and Leiden community detection produced small, coherent groups aligned with engineering notions of interchangeability. In contrast,feature-weighting adjustments and hyper parameter variations had only minor effects oncehomogeneous blocks were established.The findings demonstrate that unsupervised algorithms can contribute to interchange-ability detection when supported by strong domain-informed blocking. The proposed pipeline offers a scalable and interpretable foundation for applications such as catalogue harmonisation and competitor product mapping, and provides a viable technical basis for future development within an underlying startup project.eng
dc.description.abstractEsta tese aborda o desafio da identificação de produtos tecnicamente intercambiáveis da indústria eletrónica, onde a heterogeneidade dos produtos e a ausência de descritores normalizados dificultam a correspondência automatizada. Para o efeito foi adotada uma abordagem não supervisionada de aprendizagem automática, tendo sido desenvolvido um “pipeline” modular que combina “blocking” (agrupamento inicial), cálculo de similitude para dados de tipo misto, ponderação de características e “clustering” (agrupamento) baseado em grafos. Os respetivos grafos de similitude foram analisados sob diferentes estrategias de *block-ing*, demonstrando-se que a incorporação de atributos elétricos-chave (número de polos, corrente nominal e tensão nominal) reduz substancialmente a densidade do grafo e aumenta a consistência das similitudes. Como resultado, tanto o “Hie-rarchical Agglomerative Clustering” (Agrupamento Hierarquico Aglomerativo) como a deteção de comunidades de Leiden produziram grupos pequenos e coerentes, alinhados com noções relevantes de engenharia. Pelo contrário, ajustes na ponderação de características e variações de hiperparametros produziram um efeito limitado apos a identificação de blocos homogéneos. Os resultados demonstram que algoritmos não supervisionados podem contribuir para a deteção de intercambiabilidade quando apoiados por “blocking” robusto e informado. O<br/>“pipeline” proposto oferece uma base escalavel e interpretável para aplicações<br/>como harmonização de catálogos e mapeamento de produtos concorrentes, além de fornecer uma fundamentação técnica viável para desenvolvimentos futuros no âmbito de um projeto de “startup” tendo o autor como cofundador.por
dc.identifier.other87f22b81-e3a4-49cd-b47d-39d764ed54e2
dc.identifier.tid204223989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.14/58766
dc.language.isoeng
dc.rights.uriN/A
dc.subjectProduct matchingeng
dc.subjectEntity matchingeng
dc.subjectClusteringeng
dc.subjectBlockingeng
dc.subjectFeature weightingeng
dc.subjectWeighted similarity computationeng
dc.subjectSimilarity grapheng
dc.subjectClustering grapheng
dc.subjectTransivitive closureeng
dc.subjectUnsupervised evaluationeng
dc.subjectMatching de produtospor
dc.subjectMatching de entidadespor
dc.subjectPonderação de característicaspor
dc.subjectAgrupamento hierarquico aglomerativopor
dc.subjectGrafos de similitudepor
dc.subjectGrafos de clusteringpor
dc.subjectResolução transitivapor
dc.subjectAprendizagem automática não supervisionadapor
dc.titleIdentifying interchangeable electronic components using unsupervised similarity modelling : a proof of concept for budget-aware product matchingpor
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.nameMestrado em Gestão e Administração de Empresas

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