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dc.contributor.advisorMoreno Corzo, Feisar Enriquespa
dc.contributor.authorIbáñez Ortiz, Omar Yesidspa
dc.contributor.authorContreras Vargas, Jonathanspa
dc.coverage.spatialFloridablanca (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2020-07-25T01:30:18Z
dc.date.available2020-07-25T01:30:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/7040
dc.description.abstractEl documento presentado muestra el desarrollo del proyecto, aplicación software de apoyo en la identificación de aglomeraciones de eventos para la toma de decisiones, elaborado por JONATHAN CONTRERAS VARGAS y OMAR YESID IBAÑEZ ORTIZ, para lo cual se usaron métodos estadísticos como el método Kernel Density Estimator y la función K de Ripley. El documento se divide en siete capítulos, que van desde la revisión de la teoría, hasta la aplicación de los métodos a los datos reales, terminando con las respectivas conclusiones y trabajo futuro. En el primer capítulo, se encuentra todo lo relacionado con el planteamiento del problema, justificación, pregunta de investigación, también, se plantean los objetivos del proyecto. En el segundo capítulo, está el marco conceptual, todo lo relacionado con la respectiva búsqueda y documentación de la teoría relacionada con el proyecto en el que se trabajó, además, se halla la revisión de la literatura y herramientas computacionales. En el tercer capítulo, se encuentra todo lo que tiene que ver con materiales, instrumentos y metodología que utilizamos para desarrollar el proyecto presentado, asimismo la arquitectura de la aplicación software; En el capítulo cuatro, se halla el primer resultado obtenido, el cual es el diseño de la aplicación software, este capítulo va desde los diagramas de caso de uso, hasta los mockups, pasando por los diagramas de actividad y secuencia. En el quinto capítulo, se encuentran los resultados, este capítulo está el alistamiento de los respectivos datos que se usaron para cargar en la aplicación software, además, los hallazgos que se obtuvieron en el momento de desarrollar la aplicación, y, por último, los resultados obtenidos a medida que se iba terminando cada módulo. Luego se probó el funcionamiento de la aplicación software terminada e implementando los métodos a los datos de dengue reales. En el sexto capítulo, está lo que corresponde a las conclusiones encontradas luego de todo el proceso de desarrollo que llevó la construcción de la aplicación software, por último, en el capítulo siete, se hallan las recomendaciones y el posible trabajo a futuro.spa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 9 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 10 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 13 PREGUNTA(S) DE INVESTACIÓN ................................................................................. 18 HIPOTESIS ..................................................................................................................... 19 OBJETIVOS .................................................................................................................... 20 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 20 OBJETIVOS ESPECIFICOS ....................................................................................................... 20 2. MARCO REFERENCIAL .......................................................................................... 21 2.1. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO.................................................................................. 21 2.1.1. SISTEMAS DE COORDENADAS................................................................................ 21 2.1.2. COORDENADAS CARTESIANAS ............................................................................... 24 2.1.3. EL SISTEMA DE COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM) . 30 2.1.4. LA FUNCIÓN K DE RYPLEY ...................................................................................... 34 2.1.5. EL MÉTODO KDE ................................................................................................... 37 2.1.6. ARCHIVOS KML (KEYHOLE MARKUP LANGUAGE) ................................................... 38 2.1.7. COLORES ............................................................................................................... 40 2.2. ESTADO DEL ARTE ......................................................................................................... 41 2.2.1. HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES: ................................................................... 52 3. MATERIALES, INSTRUMENTOS, Y/O METODOLOGÍA ......................................... 55 3.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO .................................................................................. 55 3.2. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE ...................................................... 59 4. DISEÑO DE LA APLICACIÓN SOFTWARE ............................................................. 61 4.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO. ....................................................................................... 61 4.2. DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD .......................................................................................... 62 4.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA .......................................................................................... 68 4.4. MOCKUPS ..................................................................................................................... 77 5. RESULTADOS ......................................................................................................... 83 5.1. ALISTAMIENTO DE LOS DATOS ...................................................................................... 83 5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................................. 84 5.2.1. HALLAZGOS EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN SOFTWARE 85 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN SOFTWARE DE LOS MÉTODOS IMPLEMENTADOS .................................................................................................................... 93 5.3.1. FUNCIÓN K DE RIPLEY............................................................................................ 93 5.3.2. MÉTODO KDE ........................................................................................................ 97 5.4. CONFRONTACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................. 100 6. CONCLUSIONES ................................................................................................... 106 7. TRABAJO FUTURO ............................................................................................... 107 8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 108spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleAplicación software de apoyo en la identificación de aglomeraciones de eventos para la toma de decisiones. Caso de estudio el dengue en el municipio de Floridablancaspa
dc.title.translatedSupport software application in the identification of agglomerations of events for decision making. Dengue case study in the municipality of Floridablancaeng
dc.degree.nameIngeniero de Sistemasspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería de Sistemasspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsSystems engineereng
dc.subject.keywordsSoftwareeng
dc.subject.keywordsSpatial analysiseng
dc.subject.keywordsGeocodingeng
dc.subject.keywordsGeoreference geospatial informationeng
dc.subject.keywordsGeographic information systemseng
dc.subject.keywordsCrowdseng
dc.subject.keywordsGeodesyeng
dc.subject.keywordsTechnological innovationseng
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
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dc.contributor.cvlacMoreno Corzo, Feisar Enrique [0001499008]*
dc.contributor.orcidMoreno Corzo, Feisar Enrique [0000-0002-5007-3422]*
dc.subject.lembIngeniería de sistemasspa
dc.subject.lembSoftwarespa
dc.subject.lembEnfermedades transmitidas por vectoresspa
dc.subject.lembGeodesiaspa
dc.subject.lembMultitudesspa
dc.subject.lembInnovaciones tecnológicasspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishThe document presented shows the development of the project, support software application in the identification of agglomerations of events for decision making, prepared by JONATHAN CONTRERAS VARGAS and OMAR YESID IBAÑEZ ORTIZ, for which statistical methods such as the Kernel Density Estimator method were used. and the Ripley's K Function. The document is divided into seven chapters, ranging from the revision of the theory, to the application of the methods to the real data, ending with the respective conclusions and future work. In the first chapter, you will find everything related to the approach of the problem, justification, research question, also, the objectives of the project are stated. In the second chapter, there is the conceptual framework, everything related to the respective search and documentation of the theory related to the project in which we worked, in addition, is the literature review and computational tools. In the third chapter, we find everything that has to do with materials, tools and methodology that we use to develop the presented project, in addition to the architecture of the software application; In chapter four, we find the first result obtained, which is the design of the software application, this chapter goes from the use case diagrams, to the mockups, going through the activity and sequence diagrams. In the fifth chapter, the results are found, this chapter is the enlistment of the respective data that were used to load in the software application, in addition, the findings that were obtained at the time of developing the application, and, finally, the results obtained as each module was finished. Then, the operation of the finished software application was tested and the methods were applied to the real dengue data. In the sixth chapter, is what corresponds to the conclusions found after the entire development process that led to the construction of the software application, finally, in chapter seven, are the recommendations and possible work in the future.eng
dc.subject.proposalAnálisis espacialspa
dc.subject.proposalGeocodificaciónspa
dc.subject.proposalGeorreferenciación Información geoespacialspa
dc.subject.proposalSistemas de información geográficaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa


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