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    <subfield code="a">Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva</subfield>
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    <subfield code="c">Catalogaci&#xF3;n de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores.</subfield>
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    <subfield code="a">Simulaci&#xF3;n /</subfield>
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    <subfield code="a">Segunda edici&#xF3;n</subfield>
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    <subfield code="b">PRENTICE HALL,</subfield>
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    <subfield code="a">PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.</subfield>
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    <subfield code="a">296 p&#xE1;ginas</subfield>
    <subfield code="b">Figura (blanco y negro)</subfield>
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    <subfield code="a">Incluye contenido</subfield>
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    <subfield code="a">Bibliograf&#xED;a: paginas 268 - 269.</subfield>
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    <subfield code="a">Cap1: Introducci&#xF3;n: Ejercicios. -- Cap2:Elementos de probabilidad: Espacio muestral y eventos. -- Axiomas de probabilidad. -- Probabilidad condicional e independencia. -- Variables aleatorias. -- Esperanza. -- Varianza. -- Desigualdad de Chebyshev y las leyes de los grandes n&#xFA;meros. -- Algunas variables aleatorias discretas. -- Variables aleatorias continuas. -- Esperanza condicional y varianza condicional. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Cap3: N&#xFA;meros aleatorios: Introducci&#xF3;n. -- Generaci&#xF3;n de n&#xFA;meros pseudoaleatorios. -- Uso de n&#xFA;meros aleatorios para evaluar integrales. -- Cap4:Introducci&#xF3;n. -- Generaci&#xF3;n de variables aleatorios discretas: El m&#xE9;todo de la transformada inversa. -- Generaci&#xF3;n de una variable aleatoria Poisson. -- Generaci&#xF3;n de variables aleatorias binominales. -- La t&#xE9;cnica de aceptaci&#xF3;n y rechazo. -- El m&#xE9;todo de composici&#xF3;n. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Cap5: Introducci&#xF3;n -- Generaci&#xF3;n de variables aleatorias continuas: Introducci&#xF3;n -- El algoritmo de la transformada inversa. -- El m&#xE9;todo de rechazo. -- El m&#xE9;todo polar para generar variables aleatorias normales. -- Generaci&#xF3;n de un proceso Poisson. -- Generaci&#xF3;n de un proceso Poisson no homog&#xE9;neo. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Cap6: El m&#xE9;todo de simulaci&#xF3;n por medio de eventos discretas: Introducci&#xF3;n. -- Simulaci&#xF3;n mediante eventos discretos. -- Sistema de l&#xED;nea de espera con un servidor. -- Sistema de l&#xED;nea de espera con dos servidores en serie. -- Sistema de l&#xED;nea de espera con dos servidores en paralelo -- Modelo de inventario. -- Problema de reparaci&#xF3;n. -- Ejercicio de opciones en acciones. -- Verificaci&#xF3;n del modelo de simulaci&#xF3;n. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Cap7: An&#xE1;lisis estad&#xED;stico de datos simulados: Introducci&#xF3;n. -- Media y varianza muestrales. -- Estimaci&#xF3;n del intervalo de una media poblacional. -- La t&#xE9;cnica bootstrap para estimar errores cuadr&#xE1;ticos medios. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Cap8: T&#xE9;cnicas de reducci&#xF3;n de varianza: Introducci&#xF3;n. -- El uso de variables antit&#xE9;ticas. -- El uso de variables de control. -- Reducci&#xF3;n de varianza mediante condicionamiento. -- Muestreo estratificado. -- Muestreo de importancia. -- Uso de los n&#xFA;meros aleatorios comunes. -- Ap&#xE9;ndice. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Cap9: T&#xE9;cnicas de validaci&#xF3;n estad&#xED;sticas: Introducci&#xF3;n. -- Pruebas de bondad de ajuste. -- Pruebas de bondad de ajuste sin par&#xE1;metros especificados. -- El problema de las dos muestras. -- Validaci&#xF3;n de la hip&#xF3;tesis de un proceso Poisson no homog&#xE9;neo. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Cap10: M&#xE9;todos de Monte Carlo con cadenas de Markov: Introducci&#xF3;n. -- Cadenas de Markov. -- El algoritmo de Hastings-Metropolis. -- El muestreador de Gibbs. -- Temple simulado. -- El algoritmo de muestreo con remuestreo de importancia. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Cap11: Algunos temas adicionales: Introducci&#xF3;n. -- El m&#xE9;todo de las variables alias para generar variables aleatorias discretas. -- Simulaci&#xF3;n de un proceso Poisson bidimensional. -- Aplicaciones de una identidad para la suma de variables aleatorias. -- Estimaci&#xF3;n de probabilidades y tiempos esperados de primera pasada mediante riesgos aleatorios. -- Ejercicios. -- Bibliograf&#xED;a. -- Ap&#xE9;ndice de programas. -- &#xCD;ndice.</subfield>
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    <subfield code="a">"En este texto se muestra la manera de analizar un modelo mediante un estudio de simulaci&#xF3;n. En particular, primero se explica la forma de utilizar una computadora para generar n&#xFA;meros aleatorios (m&#xE1;s precisamente, pseudoaleatorios) y luego se ve la forma de emplearlos para generar los valores de variables a partir de distribuciones arbitrarias.
Mediante el concepto de eventos discretos se muestra la manera de emplear variables aleatorias y generar el comportamiento de un modelo estoc&#xE1;stico conforme transcurre el tiempo. Al hacerlo, estudiamos el modelo de obtener estimadores de las cantidades que nos interesen. Se analizan las interrogantes estad&#xED;sticas de cu&#xE1;ndo detener una simulaci&#xF3;n y qu&#xE9; grado de confianza debe tenerse en los estimadores que resulten. Presentamos varias formas de mejorar los estimadores comunes de la simulaci&#xF3;n. Adem&#xE1;s, se plantea la forma de utilizarla para determinar si el modelo estoc&#xE1;stico elegido es congruente con un conjunto de datos reales." --Cubierta posterior.</subfield>
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    <subfield code="a">Material bibliogr&#xE1;fico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores.</subfield>
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    <subfield code="a">Facultad de Ciencias Econ&#xF3;micas y Administrativas.</subfield>
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    <subfield code="a">En espa&#xF1;ol</subfield>
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    <subfield code="z">Pr&#xE9;stamo en Sala </subfield>
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