CONSTRUCCIÓN DE MODELOS CUANTITATIVOS

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CONSTRUCCIÓN DE MODELOS CUANTITATIVOS
José García
Mapa Mental por José García, actualizado hace 4 meses
José García
Creado por José García hace 4 meses
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Resumen del Recurso

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS CUANTITATIVOS
  1. Modelos de toma de decisiones.
    1. Definición y clasificación de los modelos de toma de decisiones
      1. Definición: Los modelos de toma de decisiones son esquemas que describen el proceso mediante el cual se elige una opción entre varias alternativas para alcanzar un objetivo específico.
        1. Clasificación:
          1. Modelos Racionales: Basados en un análisis lógico y sistemático de las alternativas.
            1. Modelos Intuitivos: Basados en la experiencia y el juicio subjetivo.
              1. Modelos Mixtos: Combinan elementos racionales e intuitivos.
              2. Ejemplos de modelos cuantitativos y cualitativos
                1. Cuantitativos:
                  1. Análisis de regresión: Utilizado para predecir el valor de una variable en función de otra(s).
                    1. Simulación Monte Carlo: Utilizada para evaluar el impacto de la incertidumbre y el riesgo.
                    2. Cualitativos:
                      1. Análisis DAFO (FODA): Evalúa las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
                        1. Método Delphi: Utiliza opiniones de expertos para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre.
                  2. Toma de decisiones bajo certidumbre:
                    1. Características de las decisiones bajo certidumbre
                      1. Definición: Las decisiones bajo certidumbre se toman cuando se conoce completamente el resultado de cada alternativa.
                        1. Características: Información completa y precisa. Previsibilidad total de las consecuencias. Decisión basada en datos concretos y verificables.
                        2. Herramientas y técnicas utilizadas:
                          1. Análisis de costo-beneficio: Compara los costos y beneficios de cada alternativa para seleccionar la más rentable.
                            1. Programación lineal: Utilizada para optimizar recursos y maximizar beneficios.
                            2. Ejemplo
                              1. Decisión: Selección de un proveedor con precios y plazos de entrega conocidos.
                                1. Herramienta: Análisis de costo-beneficio para elegir el proveedor más económico.
                              2. Toma de decisiones bajo riesgo:
                                1. Concepto de riesgo en la toma de decisiones
                                  1. Definición: Las decisiones bajo riesgo se toman cuando los resultados de las alternativas son inciertos, pero se pueden asignar probabilidades a esos resultados.
                                    1. Características: Incertidumbre cuantificable. Probabilidades asignadas a diferentes resultados posibles.
                                      1. Métodos para evaluar y gestionar el riesgo
                                        1. Árboles de decisión: Representan visualmente las alternativas y sus posibles consecuencias, asignando probabilidades y valores esperados.
                                          1. Análisis de sensibilidad: Evalúa cómo cambia el resultado ante variaciones en las entradas del modelo.
                                        2. Ejemplo
                                          1. Decisión: Lanzar un nuevo producto al mercado.
                                            1. Método: Árbol de decisión para evaluar las probabilidades de éxito y fracaso y sus respectivos impactos financieros.
                                          2. Toma de decisiones bajo incertidumbre
                                            1. Diferencia entre riesgo e incertidumbre
                                              1. Riesgo: Se pueden asignar probabilidades a los resultados.
                                                1. Incertidumbre: No se pueden asignar probabilidades debido a la falta de información suficiente.
                                                2. Estrategias y modelos para tomar decisiones cuando la información es limitada o desconocida
                                                  1. Criterio de Laplace: Asume que todos los resultados son igualmente probables y elige la alternativa con el mejor valor promedio.
                                                    1. Criterio de Savage: Minimiza el máximo arrepentimiento que podría surgir de no haber elegido la mejor alternativa.
                                                    2. Ejemplo
                                                      1. Decisión: Invertir en una tecnología emergente con poca información disponible.
                                                        1. Estrategia: Utilizar el criterio de Laplace para evaluar las opciones y seleccionar la que tenga el mejor rendimiento promedio bajo incertidumbre.
                                                      Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

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