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Estudo

Dynamic optimization and learninghow should a manager set prices when the demand function is unknown?

Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Puterman, Martin L.

O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.

Resumo

Neste artigo, nós estudamos o problema de escolher preços sequencialmente, de forma a maximizar a receita esperada, em um ambiente onde os parâmetros da função de demanda são desconhecidos, e o horizonte de vendas é finito. Vários métodos de otimização sequencial são discutidos, onde os preços e as vendas resultantes anteriores são utilizados para determinar o preço no período atual. Expansões de Taylor são empregadas para construir aproximações da função valor, explicitando a relação de compromisso entre maximização de receita no curto-prazo e maior ganho de informação para obter maior receita agregada no longo-prazo. A partir dessas expansões, nós derivamos estratégias promissoras, denominadas políticas de one-step look-ahead que combinam otimização e aquisição de informação dinamicamente. Simulações de Monte Carlo são apresentadas, onde constatamos a superioridade das políticas de one-step look-ahead, quando comparadas a diversas outras regras de otimização sequencial. Finalmente, nós discutimos problemas de endogeneidade, onde fazemos um paralelo com a teoria de controle adaptativo, e discutimos a validade das regras de one-step look-ahead, mesmo quando endogeneidade é observada.

Ficha do documento

Tipo
Estudo
Ano
2005
Instituição
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Idioma
Inglês
Acesso
Acesso aberto
Identificador
oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/2968
Licença
Licença Comum

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