Cadenas de markov aplicadas al análisis de la ejecución de proyectos de investigación
<p>La administración moderna requiere el apoyo de herramientas de diferentes ramas de la ciencia que ayuden al proceso de toma de decisiones, como por ejemplo la Matemática Aplicada. En este contexto aparecen variables aleatorias que con el transcurso del tiempo cambian, y que pueden ser repre...
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Format: | Article |
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ECIMED
2017-04-01
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Series: | Revista Cubana de Informática Médica |
Online Access: | http://revinformatica.sld.cu/index.php/rcim/article/view/159 |
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doaj-ba764a8b8abe4c6db6f3e5e85338f5c92020-11-25T01:49:24ZengECIMEDRevista Cubana de Informática Médica1684-18592017-04-0191145Cadenas de markov aplicadas al análisis de la ejecución de proyectos de investigaciónMSc. Eduardo López Hung0MSc. Lai Gen Joa Triay1Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de CubaUniversidad de Oriente<p>La administración moderna requiere el apoyo de herramientas de diferentes ramas de la ciencia que ayuden al proceso de toma de decisiones, como por ejemplo la Matemática Aplicada. En este contexto aparecen variables aleatorias que con el transcurso del tiempo cambian, y que pueden ser representadas a través de modelos cuantitativos. Cuando en estos modelos el estado presente de dichas variables resume toda la información anterior para describir cómo se comportarán en el futuro, se dice que se está en presencia de una cadena de Markov; una herramienta eficiente para el análisis de procesos de esta naturaleza, como por ejemplo la ejecución de proyectos de investigación, el cual reviste gran importancia en la gestión de ciencia e innovación tecnológica; área de resultados clave en cualquier universidad. En la Facultad de Tecnología de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, el análisis de la ejecución de los proyectos de investigación se consideró como una cadena de Markov, definiendo los diferentes estados por los que puede estar un proyecto, y las probabilidades de que este se encuentre en un estado determinado a partir del estado en que se encontraba. Así se determinaron elementos que permiten apoyar la toma de decisiones a corto y a largo plazo, a partir de datos históricos durante el trienio 2013 – 2015, relacionados con la cantidad promedio de inspecciones a los mismos, probabilidades de un proyecto cerrar, etc.; permitiendo pronosticar en términos de probabilidades el estado de este subsistema en el futuro.</p><strong>PALABRAS CLAVE: </strong>proyectos de investigación, cadenas de Markov, enfoque estocástico, métodos cuantitativos, matemática aplicada.http://revinformatica.sld.cu/index.php/rcim/article/view/159 |
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