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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorMolina Valdiviezo, Lorena Paulina-
dc.contributor.authorSislema Pilamunga, Marco Enrique-
dc.date.accessioned2026-07-05T20:15:45Z-
dc.date.available2026-07-05T20:15:45Z-
dc.date.issued2026-07-03-
dc.identifier.citationSislema Pilamunga, M. (2026). Desarrollo y análisis de algoritmos para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales aplicados a modelos de dinámica poblacional en biología.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17116-
dc.descriptionThis degree project, titled "Development and Analysis of Algorithms for Solving Nonlinear Systems of Equations Applied to Population Dynamics Models in Biology", addresses the challenge of efficiently solving nonlinear systems of equations in mathematical biology. Such models are crucial for describing species interactions in ecosystems and tracking the transmission of diseases in human and animal populations. The primary objective was to design and evaluate robust numerical algorithms for solving nonlinear systems in population and epidemiological models, utilizing Newton-Raphson, homotopy, and hybrid methods, along with specialized computational tools. The methodology encompassed the formulation of a mathematical model, Python-based computational implementation, and validation through numerical simulations. Results indicated that the hybrid algorithms developed deliver superior accuracy, stability, and computational speed compared to standard approaches, leading to improved forecasting and analysis of biological models. These algorithms provide more reliable and efficient tools for studying population and epidemiological dynamics in biology.es_ES
dc.description.abstractEl presente trabajo de titulación, titulado "Desarrollo y análisis de algoritmos para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales aplicados a modelos de dinámica poblacional en biología", aborda la problemática de la resolución eficiente de sistemas de ecuaciones no lineales en el ámbito de la biología matemática. Estos modelos son fundamentales para comprender la evolución y las interacciones entre especies en un ecosistema, así como la propagación de enfermedades en poblaciones humanas y animales. El objetivo general de la investigación fue desarrollar y analizar algoritmos numéricos eficientes para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales aplicados a modelos de dinámica poblacional y epidemiológica. Para ello, se implementaron algoritmos basados en métodos como Newton-Raphson, homotopía y técnicas híbridas, utilizando herramientas computacionales avanzadas. La metodología incluyó la formulación matemática de los modelos, la implementación computacional en Python y la validación mediante simulaciones numéricas. Los resultados demostraron que los algoritmos híbridos desarrollados presentan una mayor precisión, estabilidad y eficiencia computacional en comparación con los métodos tradicionales, lo que permite mejorar la predicción y análisis de los modelos biológicos. Se concluye que la aplicación de estos algoritmos optimiza la resolución de modelos no lineales en biología, proporcionando herramientas más precisas y eficientes para el estudio de la dinámica poblacional y epidemiológica.es_ES
dc.description.sponsorshipUniversidad Nacional de Chimborazoes_ES
dc.format.extent50 páginases_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherRiobamba: Universidad Nacional de Chimborazoes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectalgoritmos numéricoses_ES
dc.subjectecuaciones no linealeses_ES
dc.subjectdinámica poblacionales_ES
dc.subjectepidemiología matemáticaes_ES
dc.subjectsimulaciones computacionaleses_ES
dc.titleDesarrollo y análisis de algoritmos para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales aplicados a modelos de dinámica poblacional en biología.es_ES
dc.typemasterThesises_ES
Aparece en las colecciones: Magíster en matemática aplicada con mención en Matemática Computacional



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