Resumen de Sesiones MACI V - Tandil (Provisorio)

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Resumen de Sesiones MACI V - Tandil (Provisorio)
V Congreso de Matemática Aplicada Computacional e Industrial
Tandil, 04-06 de Mayo de 2015
Cuaderno de Resúmenes de Comunicaciones Científicas y Posters
(Lista Preliminar)
Asociación Argentina de Matemática Computacional e Industrial
Sesión 1
Biomatemática
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO SOBRE EL PULSO DE PRESIÓN ARTERIAL EN
BASE A UN MODELO DE ONDAS NO LINEALES
Manuel R. Alfonso †, Leandro J. Cymberknop †, Walter Legnani ‡, Franco M. Pessana† y Ricardo L.
Armentano‡
†Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes, Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina,
[email protected]
‡Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires,
Argentina
Resumen: La representación del pulso de presión arterial como una combinación de solitones, captura varios de los
fenómenos observados en la propagación del mismo a lo largo de la circulación sistémica. El objetivo del presente
trabajo es analizar la aplicabilidad de un modelo compartimentado para dicha propagación, en virtud de cambios
fisiológicos relacionados con el envejecimiento arterial. El modelo fue aplicado a series temporales de presión arterial
sintetizadas a base de solitones y luego validado a partir de series temporales adquiridas en individuos pertenecientes
a rangos etarios diferenciados. Se verificaron los cambios morfológicos en la forma de onda de presión arterial, derivados del incremento de rigidez arterial- como producto del envejecimiento. Los mismos, son el resultado de la
interacción no lineal y los fenómenos presentes en la propagación de ondas mecánicas no lineales.
Palabras claves: presión arterial, solitón, envejecimiento, rigidez, KdV
REFERENCIAS
[1] W. W. NICHOLS AND M. F. O’ROURKE, McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical,
Experimental and Clinical Principles, A Hodder Arnold Publication, 2005.
[2] R. L. ARMENTANO, J. L. MEGNIEN, A. SIMON, F. BELLENFANT, J. BARRA y J. LEVENSON, Effects of
hypertension on viscoelasticity of carotid and femoral arteries in humans, Hypertension, 26(1),
(1995), pp. 48-54.
[3] A. P. AVOLIO, L. M. VAN BORTEL, P. BOUTOUYRIE, J. R. COCKCROFT, C. M. MCENIERY, A. D.
PROTOGEROU, M. J. ROMAN, M. E. SAFAR, P. SEGERS, AND H. SMULYAN, Role of pulse pressure
amplification in arterial hypertension: experts’ opinion and review of the data, Hypertension, 54(2),
(2009), pp. 375-383.
[4] S. YOMOSA, Solitary Waves in Large Blood Vessels, Journal of The Physical Society of Japan, 56(2),
(1987), pp. 506–520.
[5] T. M. LALEG, E. CRÉPEAU, AND M. SORINE, Separation of arterial pressure into a nonlinear
superposition of solitary waves and a windkessel flow, Biom. Sig. Proc. & Con., 2(3), (2007), pp. 163–
170.
[6] M. R. ALFONSO, L. J. CYMBERKNOP, W. LEGNANI, F. PESSANA, AND R. L. ARMENTANO, Conceptual
model of arterial tree based on solitons by compartments, Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc, vol.
(2014), pp. 3224–3227.
[7] E. CREPEAU AND M. SORINE, Identifiability of a reduced model of pulsatile flow in an arterial
compartment, 44th IEEE Conf. on Decision and Control, (2005), pp. 891–896.
[8] S. M. COX AND P. C. MATTHEWS, Exponential time differencing for stiff systems, J. Comput. Phys.,
176(2), pp. 430–455.
[9] M. R. ALFONSO AND W. E. LEGNANI, A Numerical Study for Improving Time Step Methods in
Pseudospectral Schemes Applied to the Korteweg and De Vries Equation, Mecánica Computacional,
(2011), pp. 2763–2775.
MODELO POBLACIONAL DEL Aedes aegypti
CONSIDERANDO EL FENOMENO DE LA
QUIESCENCIÁ
Arredondo M., John Faber†, Muñoz L., Anibal‡ y Abello M., Carlos A.†‡
†Grupo
de Modelación Matemática en Epidemiología, [email protected]
de Modelación Matemática en Epidemiología, [email protected]
‡Grupo
Resumen: Se muestran dos modelos de ecuaciones diferenciales no lineales para representar la dinámica de
crecimiento poblacional del Aedes aegypti (principal transmisor del dengue) con una tasa de desarrollo que depende
del tiempo. Uno de los modelos tiene en cuenta que este vector en estado de huevo, ante situaciones adversas del medio
es capaz de adaptarse y permanecer sin actividad biológica por largos períodos (quiescencia), este hecho se tiene en
cuenta para realizar diversas simulaciones con los parámetros históricos reportados por la literatura. En el otro modelo
no se considera dicho fenómeno con el fin de comparar los resultados y determinar la influencia del fenómeno.
Palabras clave: Aedes aegypti, dengue, quiescencia, inactividad biológica, simulaciones.
REFERENCIAS
[1] Garc´ıa, H.; Garca, I. Influencia do período de quiescencia dos ovos sobre o ciclo de vida de Aedes Aegypti (Linanaeus, 1762)
(Diptera, Culicidae) em condicoes de laboratório. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 349-355.
[2] Salvatella A. Aedes aegypti (Linnaeus,1762)(Diptera, Culicidae), el vector del dengue y la fiebre amarilla.
[3] Takeuchi, Y; Ma, W. Delayed SIR Epidemic Models for Vector Diseases. National Natural Science Foundation of China;
Foundation of USTB for WM and the Ministry; Science and culture in Japan.
[4] Fargue, M. R´educibilit´e des systems hereditaires a des systemes dynamiques. En: C. R. Acad. Sci. Paris Ser. 277 (1973), p.
471-473
[5] Thirion, J. El Mosquito Aedes aegypti y el dengue en México. Bayer Environmental Science. Bayer de México, S.A. de C.V.
Abril de 2003.
[6] Marín, C. Muñoz, A. Toro, H. Restrepo, L. Modelado de estrategias para el control químico y biológico del Aedes aegypti
(Diptera: Culicidae). Escuela Regional de Matemáticas Universidad del Valle - Colombia. Vol. XIX, No 1, Junio (2011) p.
63-78.
[7] Dumont Y., Chiroleu F., Domerg C. On a temporal model for the Chikungunya disease: Modeling, theory and numerics
Mathematical Biosciences 213 (2008) 80-91.
PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA ÓPTIMOS A PARTIR DE LA
ENTROPÍA DE SHANNON
Andrés Barrea †, Matías Hernández† y Ruben Spies†‡
†Centro
de Investigación y Estudios de Matemática de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Medina´
Allende s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina, {abarrea, hernandez}@famaf.unc.edu.ar
‡Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, IMAL y Facultad de Ingeniera Química, CONICET-UNL,
Colectora Ruta Nacional 168, Paraje El Pozo, 3000 Santa Fe, Argentina, [email protected]
Resumen: En el presente trabajo proponemos un modelo para la dinámica de un tumor sometido a terapia. Se considera
que el tumor está constituido por dos subpoblaciones de células: una es sensible a la terapia mientras que la otra es
resistente a la misma. Se considera la entropía de Shannon del tumor y el problema de encontrar protocolos que
minimicen dicha entropía. Los protocolos optímales, que provienen de minimizar la entropía, permiten controlar la
enfermedad manteniendo la entropía del tumor en niveles bajos.
Palabras clave: Ecuaciones diferenciales, Cáncer, Entropía, Optimización, Quimioterapia´2000 AMS Subject
Classification: 92C37, 92C50, 49K15
REFERENCIAS
[1] R. GATEMBY, AND R. GILLIES, Adaptative therapy, Cancer Research, 69 (2009), pp.4894-4903.
[2] M. HERNÁNDEZ, Optimización y sustentabilidad de protocolos de quimioterapia, Tesis del Doctorado en Maten áticas, FaMAF,
2014.
[3] A. LAIRD, Dynamics of Tumor Growth: Comparasion of Growth Rates and Extrapolation of Growth Curve to One Cell, From
the Division of Biological and Medical Research, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, U.S.A., Vol. 19 (1964), pp.
278.
[4] A. PETROVSKI, J. MCCALL, Multiobjetive Optimisation of Cancer Chemotherapy Using Evolutionary Algorithms, Springer,
2001.
[5] H. VON DER MAASE, S. HANSEN, J. ROBERTS, L. DOGLIOTTI, T. OLIVER, M. MOORE, I. B ODROGI, P. ALBERS, A.
KNUTH, C. LIPPERT, P. KERBRAT, P. S ANCHEZ ROVIRA, P. WERSALL, S. CLEALL, D. ROYCHOWDHURY., I. TOMLIN,
C. VISSEREN-GRUL, AND F. CONTE, Gemcitabine and cisplatin versus methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin in advanced
or metastatic bladder cancer: results of a large, randomized, multinational, multicenter, phase III study, Journal of Clinical Oncolgy,
18 (2000), pp.3068-3077.
EFECTO DEL RETARDO SOBRE LAS RESONANCIAS SUBUMBRAL
EN UN MODELO LINEALIZADO DE NEURONAS DEL TIPO HODGKINHUXLEY
Andrea L. Bel†, Walter A. Reartes† y Horacio G. Rotstein‡
†Departamento
de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina,
[email protected], [email protected]
‡Department of Mathematical Sciences, New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ 07102, USA,
[email protected]
Resumen: En este trabajo estudiamos la existencia y propiedades de resonancias subumbral de amplitud y fase en un
modelo linealizado del tipo Hodgkin-Huxley en el que hemos agregado un retardo asociado a la variable de apertura
de canales de corrientes ionicas.
Palabras clave: modelos neuronales, resonancias subumbral, ecuaciones diferenciales con retardo
2000 AMS Subject Classification: 92B05 - 37N25
REFERENCIAS
[1] J. K. Hale and S. M. Verduyn Lunel. Introduction to Functional Differential Equations, volume 99 of Applied Mathematical
Sciences. Springer–Verlag, 1993.
[2] A. L. Hodgkin and A. F. Huxley. A quantitative description of membrane current and its application to conductance and
excitation in nerve. Journal of Physiology, 117:500–544, 1952.
[3] B. Hutcheon and Y. Yarom. Resonance, oscillation and the intrinsic frequency preferences of neurons. Trends in Neuroscience,
23:216–222, 2000.
[4] M. Richardson, N. Brunel, and V. Hakim. From subthreshold to firing-rate resonance. Journal of Neurophysiology, 89:2538–
2554, 2003.
[5] H. G. Rotstein. Frequency preference response to oscillatory inputs in two-dimensional neural models: A geometric approach
to subthreshold amplitude and phase resonance. Journal of Mathematical Neuroscience, 4:11:1–41, 2014.
[6] H. G. Rotstein and F. Nadim. Frequency preference in two-dimensional neural models: a linear analysis of the interaction
between resonant and amplifying currents. Journal of Computational Neuroscience, 37:9–28, 2013.
UN SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES CON RETARDOS PARA DESCRIBIR LA
DINÁMICA POBLACIONAL DEL ÁCARO
VARROA DESTRUCTOR
Miguel. A. Benavente
Dto de Matemática, FCEyN-UNMdP. D. Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata Argentina, [email protected]
Resumen: El ácaro Varroa destructor constituye un serio problema para los apicultores de colonias de abejas “Apis
mellífera”. Sin control, la colmena infestada puede colapsar en menos de un año. En las últimas décadas han surgido
diversos modelos para tratar de predecir la dinámica del crecimiento poblacional del ácaro Varroa. En este trabajo se
presenta un modelo basado en un sistema de ecuaciones diferenciales con retardos (DDE) para este fin. El mismo es
resuelto con la función interna de Matlab dde23 para describir la evolución del mencionado parásito tanto en su fase
forética, donde se comporta como parásito de la abeja adulta, como en las celdas de cría, donde se reproduce.
Además es utilizado para describir la evolución de esta población sujeta a algunas estrategias de control.
Palabras claves: varroa, ecuaciones diferenciales, retardos, poblacional,control
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
[1] N. MAIDANA, M. BENAVENTE, AND M. EGUARAS, A model in differential equations to describe the mite
Varroa destructor population dynamics in Apis mellifera colonies, Foro Red-Mat (ISSN: 1405-1745,
http://www.redmat.unam.mx/foro/volumenes/vol016/), 16 (2005), art.9.
[2] I. FRIES, S. CAMAZINE, J.SNEYD, Population dynamics of Varroa jacobsoni: a model and a review,
Bee World, 75(1994), pp.5-28.
[3] M. BENAVENTE, R. DEZA, M. EGUARAS, Model of Varroa destructor mite in Apis mellifera hives: developments,
calibration and new applications. MACI 4 (2013) 45 – 48 (ISSN: 2314-3282).
[4] S. MARTIN, A population model for the ectoparasitic mite Varroa jacobsoni in honey bee (Apis mellifera)
colonies, Ecological Modeling, 109 (1998), pp.267-281.
[5] D. W ILKINSON, G. SMITH, A model of the mite parasite, Varroa destructor, on honeybees (Apis mellifera) to
investigate parameters important to mite population growth, Ecological Modeling, 148 (2002), pp.263-275.
OSCILACIONES EN UN MODELO POBLACIONAL DE DOS SEXOS
CON TASA DE DIVORCIO VARIABLE
Paola Bonfili †, Ana Torresi ‡ y Mariano Ferrari♭
†Depto.
de Matemática, Univ. Nac. de la Patagonia San Juan Bosco (9100) Trelew, Argentina,
[email protected]
‡Depto. de Matemática, Universidad Nacional del Sur (8000) Bahía Blanca, Argentina, [email protected]
♭Depto. de Matemática, Univ. Nac. de la Patagonia San Juan Bosco (9120) Puerto Madryn,
Argentina,[email protected]
Resumen: En este trabajo se realiza un estudio analítico de la bifurcación de órbitas periódicas locales en un modelo poblacional tridimensional de dos sexos, y tasa de divorcio variable. Se utiliza un método basado en la teoría
de control con el objeto de obtener condiciones en los parámetros que determinen la existencia de soluciones positivas, el diagrama de bifurcación de soluciones periódicas y una aproximación analítica de las mismas. Se caracteriza
matemáticamente el comportamiento dinámico local que presenta el modelo.
Palabras clave: modelos poblacionales, orbitas periódicas, teoría de control
2000 AMS Subject Classification: 37N25-37G15
REFERENCIAS
[1] K. HADELER, R. WALDSTTÁER , A. WÓRZ -BUSEKROS, Models for pair formation in bisexual populations, Journal of
Mathematical Biology, 26, (1988), pp 635-649.
[2] D. G. KENDALL, Stochastic processes and population growth., Roy. Satist. Soc., Ser B 2, (1949), pp 230-264.
[3] D. MAXIN, L. B EREC, A two-sex demographic model whit single-dependent divorce rate, Journal of Theoretical Biology,
265(4), DOI:10.1016/j.jtbi.2010.06.013. (2010), pp 647-56.
[4] A. MEES, Dynamics of Feedback Systems, Wiley, New-York, 1981
[5] J. MOIOLA & G. CHEN Hopf Bifurcation Analysis: A Frequency Domain Approach, Nonlinear Science, World Scientific Co.,
Singapore, 1996
[6] A. TORRESI, G. CALANDRINI, P. B ONFILI, & J. MOIOLA, Generalized Hopf bifurcation using a frequency-domain
formulation, International Journal of Bifurcation and Chaos, World Scientific Publ., Vol22 Nro 8, (2012), 1250197.
LA PENDIENTE FRACTAL: UNA APROXIMACIÓN NO
LINEAL AL ESTUDIO DE LA AGREGACIÓN
ERITROCITARIA PROVOCADA POR LARVAS DE ASCARIS
LUMBRICOIDES
Maela Lupo†, Santiago Bortolato†, Alcides Leguto†, Patricia Ponce de León‡ y Ana Korol†§
†Área Matemática, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, 2000 Rosario, Argentina.
‡ Área Parasitología, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, 2000 Rosario, Argentina.
§Instituto de Física Rosario (IFIR-CONICET), Ocampo 210bis, 2000 Rosario, Argentina, [email protected]
Resumen: La geometría fractal ofrece una nueva gama de conceptos que permiten explicar comportamientos no lineales
de sistemas naturales aparentemente impredecibles. El objetivo de este trabajo fue estudiar la agregación eritrocitaria
producida por el contacto in vitro entre células de glóbulos rojos (GR) con extractos de parásitos adultos de larvas
Ascaris lumbricoides aplicando análisis no lineal, trabajando con concentrados larvales incubados con GR humanos
(GR tratados) y GR control. El análisis empleado se basó en el cálculo de la pendiente fractal (D), a través del
procesamiento de imágenes de GR tratados y GR control a diferentes tiempos de incubación (200 imágenes totales).
Los resultados obtenidos indicaron una disminución de hasta un 10% en la D para los GR tratados, con una clara
tendencia decreciente para la relación D–tiempo de incubación, mientras que para los GR control no se apreció ninguna
tendencia definida.
Palabras claves: análisis no lineal, pendiente fractal, agregación eritrocitaria.
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
[1] N. SAREDI, Manual práctico de parasitología médica, http://es.scribd.com/doc/49968146/40/
Ascaris-lum-bricoides-Ascaridiosis. Acceso 11 de diciembre de 2014.
[2] F. SARAVÍ, ETAS-Hemodinámica, Capítulo 11, Reología de la Sangre (2007).
http://www.buenastareas.com/ensayos/ Reologia/655748.html. Acceso 11 de diciembre de 2014.
[3] L. BERGA, J. VIVES-CORRONS, E. FELIU, S. WOESSNER, C. ROZMAN, Hemorreología. Bases teóricas y
aplicaciones clínicas. Barcelona: Salvat, 1983.
[4] P.G. FORESTO, M. D’ARRIGO, F. FILIPINI, R. GALLO, R. RASIA, J.R. VALVERDE, Estudio de parámetros
hemorreológicos en hipertensión esencial, Rev. Fed. Arg. Cardiol., 31 (2002), pp. 69-73.
[5] J.J. BISHOP, P.R. NANCE, A. POPEL, M. INTAGLIETTA, P.C. JOHNSON, Effect of erythrocyte aggregation
on velocity profiles in venules, Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 280 (2001), pp. 222-236.
[6] P. PONCE DE LEÓN, K. JUAREZ MATAMOROS, C. BIONDI, J. VALVERDE, Alteración de la carga aniónica
superficial de glóbulos rojos y glóbulos rojos desializados por Ascaris lumbricoides, Rev. Cub. Med.
Trop., 63 (2011) pp. 87-90.
[7] P. PONCE DE LEÓN, N. LEBENSOHN, P. FORESTO, J. VALVERDE, Ascaris lumbricoides: alteration of the
erythrocyte superficial charge using the partition method in aqueous two-phase system, Rev. Inst. Med.
Trop. Sao Paulo, 51 (2009), pp. 219-221.
[8] P. PONCE DE LEÓN, C. BIONDI, J. VALVERDE, Efecto producido por Ascaris lumbricoides sobre la carga
superficial eritrocitaria utilizando el método de polibrene, Acta Bioquím. Clin. Latinoam., 44 (2010),
pp. 689-696.
[9] P. PONCE DE LEÓN, J. VALVERDE, B. RIQUELME, Acción biorreológica de extractos de Ascaris
lumbricoides en eritrocitos humanos, Rev. de la Soc. Ven. de Microb., 32 (2012), pp. 62-69
[10] P.M. IANNACCONE, M.K. KHOKHA, Fractal Geometry in Biological Systems: An Analytical Approach.
BOCA RATAN: CRC PRESS 360, 1996.
[11] WWW.FRACTALYSE.ORG
MODELO MATEMÁTICO DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH EN
ARMENIA Q. COLOMBIA CONSIDERANDO REINFECCIÓN
Juan Carlos Castillo Paz† y Aníbal Muñoz Loaiza ‡
†Grupo
de modelación matemática en epidemiología (GMME), universidad del Quindío, Armenia, Quindío,
Colombia, [email protected], www.uniquindio.edu.co
‡Grupo de modelación matemática en epidemiología (GMME), universidad del Quindío, Armenia, Quindío,
Colombia, [email protected], www.uniquindio.edu.co
Resumen: Se plantea el modelado matemático para la dinámica de transmisión del VIH/SIDA en una población
sexualmente activa, considerando la reinfección la cual se da por contacto sexual dentro de la población infectada
modelada con un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, donde se realiza el análisis cualitativo del sistema; posteriormente se realiza la estimación de parámetros del modelo utilizando la técnica de mínimos cuadrados,
utilizando datos de la ciudad de armenia Q. Colombia.
Palabras clave: VIH/SIDA, reinfección, Modelado matemático, Número Básico de Reproducción, Estimación de
parámetros.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] OPS, Qu es el sida?, Ed.Organizacin Panamericana de la Salud, Washington, D.C.2005.
[2] Project Inform, Constituye la reinfeccin una preocupacin para las personas con VIH?, Informacion, inspiracin y defensa para
las personas conviviendo con VIH/SIDA, enero 2003, Project Inform, Inc., 205, San Fransisco, CA.
[3] Ramirez Z, Daz F. J, Jaimes F. A, Rugeles M. T., Origen no infeccioso del sida: mito o realidad?. Asociacin colombiana de
infectologa, VOL. 11 - 4, 2007, Pag 190-200.
[4] Wanga Y, Zhou Y, Wub J, Heffernan J, Oscillatory viral dynamics in a delayed HIV pathogenesis model, Mathematical
Biosciences, Vol 219 (2009), Pp 104-112.
[5] Perko L, Differential equations and dynamical systems, Tex in applied mathematics 7, New York, Springer, 2000
MODELO DE INFECCION VIRAL CON´ HTLV-I, DESARROLLO DE
ATL Y RESPUESTA INMUNE
Romina Cobiaga y Walter Reartes
Departamento de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina,
[email protected], [email protected]
Resumen: En este trabajo proponemos un modelo matemático para describir la infección con el virus HTLV-I en un
organismo humano. En el mismo se considera la respuesta inmune y el posible desarrollo de leucemia. Este modelo
esta formulado mediante un sistema de seis ecuaciones diferenciales no lineales ordinarias, una para cada uno de los
distintos tipos de células involucradas. Estudiamos los equilibrios presentes para algunos valores de los parámetros y
calculamos el número de reproducción R0. Observamos las soluciones oscilatorias obteniendo para ellas expresiones
aproximadas mediante el método de análisis homotópico de etapas múltiples (MSHAM).
Palabras clave: sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales ordinarias, infección viral, método de análisis homotópico
2000 AMS Subject Classification: 34A34 - 37C10
REFERENCIAS
[1] S. Abbasbandy. The application of homotopy analysis method to nonlinear equations arising in heat transfer. Physics Letters
A, 360:109–113, 2006.
[2] S. Abbasbandy, J. L. López, and R. López-Ruiz. The homotopy analysis method and the Liénard equation. International
Journal of Computer Mathematics, 88(1):121–134, 2011.
[3] A. K. Alomari, M. S. M. Noorani, and R. Nazar. Adaptation of homotopy analysis method for the numeric–analytic solution
of Chen system. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 14(5):2336–2346, 2009.
[4] A. Bel and W. Reartes. The homotopy analysis method in bifurcation analysis of delay differential equations. International
Journal of Bifurcation and Chaos, 22(8), 2012.
[5] A. Bel and W. Reartes. Isochronous bifurcations in second-order delay differential equations. Electronic Journal of Differential
Equations, 2014(162):1–12, 2014.
[6] R. Cobiaga and W. Reartes. A new approach in the search for periodic orbits. International Journal of Bifurcation and Chaos,
23(11), 2013.
[7] R. Cobiaga and W. Reartes. Search for periodic orbits in delay differential equations. International Journal of Bifurcation
and Chaos, 24(6), 2014.
[8] Shijun Liao. An analytic approximate approach for free oscillations of self-excited systems. International Journal of Nonlinear
Mechanics, 39:271–280, 2004.
[9] Shijun Liao. On the homotopy analysis method for nonlinear problems. Applied Mathematics and Computations, 147:499–
513, 2004.
[10] A. G. Lim and P. K. Maini. HTLV-I infection: A dynamic struggle between viral persistence and host immunity. Journal of
Theoretical Biology, 352:92–108, 2014.
[11] N. I. Stilianakis and J. Seydel. Modeling the T-cell dynamics and pathogenesis of HTLV-I infection. Bulletin of Mathematical
Biology, 61:935–947, 1999.
[12] K. Verdonck, E. Gonzalez, S. Van Dooren, A. M. Vandamme, G. Vanham, and E. Gotuzzo. Human T-lymphotropic virus 1:´
recent knowledge about an ancient infection. The Lancet infectious diseases, 7(4):266–281, 2007.
[13] D. Wodarz. Killer cell dynamics: mathematical and computational approaches to immunology, volume 32. Springer, 2007
UN AUTOMATA CELULAR PARA EL CRECIMIENTO TUMORAL
CONSTRUIDO A PARTIR DE UN MODELO CONTINUO
Matías E. Hernandez †
†Centro
de Investigación y Estudios de Matemática de Córdoba, FaMAF, Universidad Nacional de Córdoba, Av.
Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina,´ [email protected]
Resumen: En este trabajo se construye un autómata celular para describir el crecimiento de un tumor a partir de la
ecuación de Gompertz. El autómata construido representa correctamente el crecimiento gompertziano del tumor; pero
además nos proporciona información sobre el crecimiento espacial del mismo.
Palabras clave: Autómata celular, Cáncer, Gompertz, Terapia
2000 AMS Subject Classification: 92C37, 92C50, 49K15
REFERENCIAS
[1] M. HERNÁNDEZ, Optimización y sustentabilidad de protocolos de quimioterapia, FaMAF, 2014.
[2] A. LAIRD, Dynamics of Tumor Growth: Comparasion of Growth Rates and Extrapolation of Growth Curve to One Cell, From
the Division of Biological and Medical Research, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, U.S.A., Vol. 19 (1964), pp.
278.
[3] L. MISICI, AND F. S ANTARELLI, Epidemic propagation: an automaton model as the continuous SIR model, Scientific Research,
Vol. 4 (2013), pp. 84-89.
LA PENDIENTE FRACTAL: UNA APROXIMACIÓN NO
LINEAL AL ESTUDIO DE LA AGREGACIÓN
ERITROCITARIA PROVOCADA POR LARVAS DE ASCARIS
LUMBRICOIDES
Maela Lupo†, Santiago Bortolato†, Alcides Leguto†, Patricia Ponce de León‡ y Ana Korol†§
†Área Matemática, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, 2000 Rosario, Argentina.
‡ Área Parasitología, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, 2000 Rosario, Argentina.
§Instituto de Física Rosario (IFIR-CONICET), Ocampo 210bis, 2000 Rosario, Argentina, [email protected]
Resumen: La geometría fractal ofrece una nueva gama de conceptos que permiten explicar comportamientos no lineales
de sistemas naturales aparentemente impredecibles. El objetivo de este trabajo fue estudiar la agregación eritrocitaria
producida por el contacto in vitro entre células de glóbulos rojos (GR) con extractos de parásitos adultos de larvas
Ascaris lumbricoides aplicando análisis no lineal, trabajando con concentrados larvales incubados con GR humanos
(GR tratados) y GR control. El análisis empleado se basó en el cálculo de la pendiente fractal (D), a través del
procesamiento de imágenes de GR tratados y GR control a diferentes tiempos de incubación (200 imágenes totales).
Los resultados obtenidos indicaron una disminución de hasta un 10% en la D para los GR tratados, con una clara
tendencia decreciente para la relación D–tiempo de incubación, mientras que para los GR control no se apreció ninguna
tendencia definida.
Palabras claves: análisis no lineal, pendiente fractal, agregación eritrocitaria.
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
[1] N. SAREDI, Manual práctico de parasitología médica, http://es.scribd.com/doc/49968146/40/
Ascaris-lum-bricoides-Ascaridiosis. Acceso 11 de diciembre de 2014.
[2] F. SARAVÍ, ETAS-Hemodinámica, Capítulo 11, Reología de la Sangre (2007).
http://www.buenastareas.com/ensayos/ Reologia/655748.html. Acceso 11 de diciembre de 2014.
[3] L. BERGA, J. VIVES-CORRONS, E. FELIU, S. WOESSNER, C. ROZMAN, Hemorreología. Bases teóricas y
aplicaciones clínicas. Barcelona: Salvat, 1983.
[4] P.G. FORESTO, M. D’ARRIGO, F. FILIPINI, R. GALLO, R. RASIA, J.R. VALVERDE, Estudio de parámetros
hemorreológicos en hipertensión esencial, Rev. Fed. Arg. Cardiol., 31 (2002), pp. 69-73.
[4] J.J. BISHOP, P.R. NANCE, A. POPEL, M. INTAGLIETTA, P.C. JOHNSON, Effect of erythrocyte aggregation
on velocity profiles in venules, Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 280 (2001), pp. 222-236.
[5] P. PONCE DE LEÓN, K. JUAREZ MATAMOROS, C. BIONDI, J. VALVERDE, Alteración de la carga aniónica
superficial de glóbulos rojos y glóbulos rojos desializados por Ascaris lumbricoides, Rev. Cub. Med.
Trop., 63 (2011) pp. 87-90.
[6] P. PONCE DE LEÓN, N. LEBENSOHN, P. FORESTO, J. VALVERDE, Ascaris lumbricoides: alteration of the
erythrocyte superficial charge using the partition method in aqueous two-phase system, Rev. Inst. Med.
Trop. Sao Paulo, 51 (2009), pp. 219-221.
[7] P. PONCE DE LEÓN, C. BIONDI, J. VALVERDE, Efecto producido por Ascaris lumbricoides sobre la carga
superficial eritrocitaria utilizando el método de polibrene, Acta Bioquím. Clin. Latinoam., 44 (2010),
pp. 689-696.
[8] P. PONCE DE LEÓN, J. VALVERDE, B. RIQUELME, Acción biorreológica de extractos de Ascaris
lumbricoides en eritrocitos humanos, Rev. de la Soc. Ven. de Microb., 32 (2012), pp. 62-69
[9] P.M. IANNACCONE, M.K. KHOKHA, Fractal Geometry in Biological Systems: An Analytical Approach.
BOCA RATAN: CRC PRESS 360, 1996.
[10] WWW.FRACTALYSE.ORG
MODELADO DE LA CAPACIDAD DE CARGA PRODUCTIVA EN UN
CULTIVO SUSPENDIDO DE MEJILLONES
Marques, B.†∗, Zaixso, H.† y Soto, G‡,‡
†Instituto
de Desarrollo Costero, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Prov. Nro 1 s/n,
Comodoro Rivadavia, Argentina, [email protected]
‡Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Prov. Nro 1 s/n, Comodoro
Rivadavia, Argentina, [email protected]
‡Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Prov. Nro 1 s/n,
Comodoro Rivadavia, Argentina, [email protected]
∗ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Prov. Nro 1 s/n, Comodoro
Rivadavia, Argentina, [email protected]
Resumen: Se presentara un modelo que permita estimar los niveles máximos de producción (capacidad de carga
productiva) en un sistema de cultivo suspendido de mejillones en la región central del golfo San Jorge. Se pretende
que el modelo de crecimiento este compuesto por un submodelo de crecimiento individual en relación a la densidad
de animales presentes en el cultivo (competencia intraespecífica) y otro submodelo de mortalidad de la cohorte en
relación a las densidades iniciales de animales. El insumo para el desarrollo de este modelo se obtendrá de experiencias
a realizar en la región. Este trabajo es el primer paso en el desarrollo de un modelo más complejo que contemple
interacciones del cultivo con el ecosistema que lo contiene.
Palabras clave: capacidad de carga, self-thinning, cultivo suspendido
REFERENCIAS
[1] A. CUBILLO, Intraspecific competition and self-thinning relationships of the Mussel Mytilus galloprovincialis grown in
suspended culture systems., PhD Thesis, 2012.
[2] C.M. DUARTE, M. HOLMER, Y. OLSEN, D. S OTO, N. MARB, J. GUIU, K. B LACK AND I. KARAKASSIS, will the oceans
help feed humanity?, Bioscience, 59 (2009), pp. 967-976.
[3] FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Site selection and carrying capacities for inland and
coastal aquaculture., FAO/Institute of Aquaculture, University of Stirling, Expert Workshop.(2013).
[4] M. FRÁCHETTE, P. B ERGERON AND P. GAGNON, On the use of self-thinning relationship in stocking experiments.,
Aquaculture, 145 (1996), pp.91-112.
[5] , M. FRÉCHETTE, M. LACHANCE-B ERNARD, G. DAIGLE AND J. HIMMELMAN, Biomass-density relationships and
selfthinningof blue mussels (Mytilus spp.) reared on self-regulated longlines, Aquaculture 308 (2010), pp.34-43.
[6] M. FRÉCHETTE, J. URQUIZA, G. DAIGLE, D. MAHEUX AND J. DUMAIS, Self-Thinning dynamics in experimental scallops
populations. Aquaculture International 21, issue 3 (2013), pp.539-551.
[7] U. LABARTA, A. PEREZ-CAMACHO, V. VINSEIRO AND M. FERNANDEZ-REIRIZ, Mussel production managment: Raft
cultura without thinning-out.,Aquaculture 406(2013), pp. 172-179.
[8] C. NARVAEZ´ TIRADO, J. MAC´IAS RIVERO, Cultivo de Mejillón, Aspectos Generales y experiencias en Andalucía. Junta de
Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca., Dirección General de Pesca y Acuicultura. (2006),181 pág.
[9] SECRETAR´IA DE PESCA-PROVINCIA DEL CHUBUT., Clasificación de zonas para la producción de moluscos bivalvos. Direccion de innovación tecnológica y nuevos proyectos., Dirección general de pesca.´
[10] W. WESTOBY, The Self-Thinning rule. Advances in EcologicalResearch 14 (1984), pp.167-226.
[11] H. ZAIXSO AND Z. LIZARRALDE, Efectos del desdoble sobre la biomasa cosechable de Mytilus platensis DOrb en cultivo,
Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero 14 (2001), pp.109-123.
MACROMOLECULAR CROWDING
AS A REGULATOR OF NF-B OSCILLATIONS
Matsuda H†, Casalino-Matsuda SM*, Putzel GG †, Almassalha L†, Ruhoff PT**, Backman V†, and
Szleifer I†‡
† Department of Biomedical Engineering and Chemistry of Life Processes Institute and ‡Department of Chemistry,
Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. *Pulmonary and Critical Care Division, Feinberg School of
Medicine, Northwestern University, Chicago, USA, ** Institute of Technology and Innovation, University of Southern
Denmark, Odense, Denmark. [email protected]
Abstract: Macromolecular crowding has important effects on molecular transport and interactions in cells. We have
previously shown, using a novel developed systems-molecular approach, that gene expression can be regulated
jointly by the local level of macromolecular crowding and the local concentrations of polymerases and DNA-binding
proteins.
In the present work, we studied the effect of crowding on the regulation of NF-B oscillations. NF-B is a transcription
factor critical to the control of responses to cellular stress, inter- and intracellular signaling, cell growth, survival and
apoptosis. Its function is controlled by an IκB negative feedback loop that generates oscillations in the expression of
NF-and the genes regulated by this transcription factor. Interestingly, changes in the oscillation frequency of
nuclear leads to changes in gene expression. Using the systems-molecular approach, we found that crowding
modulates oscillation parameters. These results suggest that macromolecular crowding plays an important and
unappreciated role in regulating cell signaling and gene expression.
Key words: Molecular crowding, Oscillations
2000 AMS Subjects Classification: 
REFERENCES
[1] H.X. ZHOU, G. RIVAS, A.P. MINTON, Macromolecular crowding and confinement: biochemical, biophysical, and
potential physiological consequences, Annual review of biophysics, 37 (2008), pp. 375-397.
[2] S. SCHNELL, T.E. TURNER, Reaction kinetics in intracellular environments with macromolecular crowding: simulations
and rate laws, Progress in biophysics and molecular biology, 85 (2004), pp. 235-260.
[3] Y.C. KIM, R.B. BEST, J. MITTAL, Macromolecular crowding effects on protein-protein binding affinity and specificity,
The Journal of chemical physics, 133 (2010), pp. 205101.
[4] S. QIN, H.X. ZHOU, Atomistic modeling of macromolecular crowding predicts modest increases in protein folding and
binding stability, Biophysical journal, 97 (2009), pp. 12-19.
[5] J.S. KIM, V. BACKMAN, I. SZLEIFER, Crowding-induced structural alterations of random-loop chromosome model,
Physical review letters, 1 06 (2011), pp. 168102.
[6] M.J. MORELLI, R.J. ALLEN, P.R. WOLDE, Effects of macromolecular crowding on genetic networks, Biophysical journal,
101 (2011), pp. 2882-2891.
[7] H. MATSUDA, G.G. PUTZEL, V. BACKMAN, I. SZLEIFER, Macromolecular crowding as a regulator of gene
transcription, Biophysical journal, 106 (2014), pp. 1801 -1810.
[8] C. TAN, S. SAURABH, M.P. BRUCHEZ, R. SCHWARTZ, P. LEDUC, Molecular crowding shapes gene expression in
synthetic cellular nanosystems, Nature nanotechnology, 8 (2013), pp. 602-608.
[9] M.S. HAYDEN, S. GHOSH, NF-kappaB, the first quarter-century: remarkable progress and outstanding questions, Genes
& development, 26 (2012), pp. 203-234.
[10] V. TERGAONKAR, NFkappaB pathway: a good signaling paradigm and therapeutic target, The international journal of
biochemistry & cell biology, 38 (2006), pp. 1647-1653.
[11] J. PEKALSKI, P.J. ZUK, M. KOCHANCZYK, M. JUNKIN, R. KELLOGG, S. TAY, T. LIPNIACKI, Spontaneous NFkappaB activation by
autocrine TNFalpha signaling: a computational analysis, PloS one, 8 (2013), pp. e78887.
[12] A. HOFFMANN, G. NATOLI, G. GHOSH, Transcriptional regulation via the NF-kappaB signaling module, Oncogene,
25 (2006), pp. 6706-6716.
[13] D.E. NELSON, A.E. IHEKWABA, M. ELLIOTT, J.R. JOHNSON, C.A. GIBNEY, B.E. FOREMAN, G. NELSON, V.
SEE, C.A. HORTON, D.G. SPILLER, S.W. EDWARDS, H.P. MCDOWELL, J.F. UNITT, E. SULLIVAN, R. GRIMLEY, N.
BENSON, D. BROOMHEAD, D.B. KELL, M.R. WHITE, Oscillations in NF-kappaB signaling control the dynamics of gene
expression, Science, 306 (2004), pp. 704-708.
[14] L. ASHALL, C.A. HORTON, D.E. NELSON, P. PASZEK, C.V. HARPER, K. SILLITOE, S. RYAN, D.G. SPILLER,
J.F. UNITT, D.S. BROOMHEAD, D.B. KELL, D.A. RAND, V. SEE, M.R. WHITE, Pulsatile stimulation determines timing
and specificity of NF-kappaB-dependent transcription, Science, 324 (2009), pp. 242-246.
STEADY S TATES OF MESSI BIOLOGICAL SYSTEMS
Mercedes Perez Millán* and Alicia Dickenstein, †
*Dto.
de Matematica, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pab. I, C1428EGA Buenos Aires,
Argentina.
†IMAS (UBA-CONICET), Ciudad Universitaria, Pab. I, C1428EGA Buenos Aires, Argentina.
Abstract: We introduce a general framework for biological systems that describe Modifications of type
EnzymeSubstrate or Swap with Intermediates, which we call MESSI networks. Many post-translational modification
networks are MESSI networks. For example: the motifs in [5], sequential distributive multisite phosphorylation
networks [17], sequential processive multisite phosphorylation networks [1], or phosphorylation cascades or the
bacterial EnvZ/OmpR network in [22]. We prove that, under mass-action kinetics, MESSI systems are conservative.
We simplify the study of steady states of these systems by explicit elimination of intermediate complexes (inspired by
[4, 6, 24]) and we describe an important subclass of MESSI systems with toric steady states [17].
Keywords: biological networks, steady states, MESSI systems
2000 AMS Subject Classification: 92C42 - 13P25
REFERENCES
[1] C.CONRADI, AND A. S HIU, A global convergence result for processive multisite phosphorylation systems, To appear: Bulletin
of Mathematical Biology, (2014).
[2] R. J. DAVIS, Signal transduction by the JNK group of MAP kinases, Cell, 103, (2000), pp. 239–252.
[3] R. J. DESHAIES, AND J. E. FERRELL, Multisite phosphorylation and the countdown to S phase, Cell 107(7), (2001), pp.
819–822.
[4] E. FELIU, AND C. WIUF, Variable elimination in post-translational modification reaction networks with mass-action kinetics,
J. Math. Biol. 66, (2013), pp. 281–310.
[5] E. FELIU, AND C. WIUF, Enzyme-sharing as a cause of multi-stationarity in signalling systems, J. R. Soc. Interface 7 9(71),
(2012), pp. 1224–1232.
[6] E. FELIU, AND C. WIUF, Simplifying biochemical models with intermediate species, J. R. Soc. Interface, (2013), 10:20130484.
[7] N. HERMANN-KLEITER, AND G. BAIER, NFAT pulls the strings during CD4+ T helper cell effector functions, Blood 115(15),
(2010), pp. 2989–2997.
[8] P. G. HOGAN, L. CHEN, J. NARDONE, AND A. RAO, Transcriptional regulation by calcium, calcineurin, and NFAT, Gene
Dev. 17(18), (2003), pp. 2205–2232.
[9] J. J. HORNBERG, B. B INDER, F. J. B RUGGEMAN, B. S CHOEBER, R. HEINRICH, AND H. V. WESTERHOFF, Control of
MAPK signalling: from complexity to what really matters, Oncogene 24, (2005), pp. 5533–5542.
[10] W. HSING, AND T. J. S ILHAVY, Function of conserved histidine-243 in phosphatase activity of EnvZ, the sensor for porin
osmoregulation in Escherichia coli, J. Bacteriol. 179, (1997), pp. 3729–3735.
[11] C.-Y. F. HUANG, AND J. E. FERRELL, Ultrasensitivity in the Mitogen-Activated Protein Kinase Cascade, PNAS 93(19),
(1996), pp. 10078–10083.
[12] M. M. IGO, A. J. NINFA, J. B. S TOCK, AND T. J. S ILHAVY, Phosphorylation and dephosphorylation of a bacterial
transcriptional activator by a transmembrane receptor, Genes Dev. 3, (1989), pp. 1725–1734.
[13] B. N. KHOLODENKO, Negative feedback and ultrasensitivity can bring about oscillations in the mitogen-activated protein
kinase cascades, Eur. J. Biochem., 267, (2000), pp. 1583–1588.
[14] J. M KYRIAKIS, AND J. AVRUCH, Mammalian mitogen-activated protein kinase signal transduction pathways activated by
stress and inflammation, Physiol. Rev., 81(2), (2001), pp. 807–869.
[15] F. MACIAN, NFAT proteins: key regulators of T-cell development and function, Nat. Rev. Immunol. 5(6), (2005), pp. 472–484.
[16] G. PEARSON, F. ROBINSON, T. B EERS GIBSON, B. E. XU, M. KARANDIKAR, K. B ERMAN, AND M. H. COBB,
Mitogenactivated protein (MAP) kinase pathways: regulation and physiological functions, Endocr. Rev., 22, (2001), pp. 153–183.
[17] M. PÉREZ´ MILLÁN, A. DICKENSTEIN, A. S HIU, AND C. CONRADI, Chemical reaction systems with toric steady states,
Bull. Math. Biol. 74(5), (2012), pp. 1027–1065.
[18] L. PRATT, AND T. J. S ILHAVY, Porin regulation of Escherichia coli, in Two-Component Signal Transduction, J. A. Hoch, T.
J. Silhavy, Eds. (American Society for Microbiology, Washington, DC, 1995), pp. 105–127.
[19] H. J. S CHAEFFER, AND M. J. WEBER, Mitogen-activated protein kinases: specific messages from ubiquitous messengers,
Mol. Cell Biol. 19, (1999), pp. 2435–2444.
[20] B. S CHOEBERL, C. EICHLER-JONSSON, E. D. GILLES, AND G. MULLER, Computational modeling of the dynamics of the
MAP kinase cascade activated by surface and internalized EGF receptors, Nat. Biotechnol., 20, (2002), pp. 370–375.
[21] Y. D. S HAUL, AND R. S EGER, The MEK/ERK cascade: From signaling specificity to diverse functions, Biochim. Biophys.
Acta. 1773(8), (2007), pp. 1213–1226.
[22] G. S HINAR, AND M. FEINBERG, Structural sources of robustness in biochemical reaction networks, Science 327(5971),
(2010), pp. 1389–1391.
[23] A. M. S TOCK, V. L. ROBINSON, AND P. N. GOUDREAU, Two-component signal transduction, Annu. Rev. Biochem. 69,
(2000), pp. 183–215.
[24] M. THOMSON, AND J. GUNAWARDENA, The rational parametrisation theorem for multisite post-translational modification
systems, J. Theor. Biol. 261, (2009), pp. 626–636.
[25] A. TURJANSKI, J. VAQUE´ , AND J. GUTKIND, MAP kinases and the control of nuclear events, Oncogene 26, (2007), pp.
3240–3253.
[26] L. WANG, AND E. S ONTAG, On the number of steady states in a multiple futile cycle, J. Math. Biol. 57(1), (2008), pp. 29–52.
[27] C. WIDMANN, S. GIBSON, M. B. JARPE, AND G. L. JOHNSON, Mitogen-activated protein kinase conservation of a threekinase
module from yeast to human, Physiol. Rev., 79, (1999), pp. 143–180.
[28] T. ZARUBIN, AND J. HAN, Activation and signaling of the p38 MAP kinase pathway, Cell Res. 15, (2005), pp. 11–18.
[29] Y. ZHU, L. QIN, T. YOSHIDA, AND M. INOUYE, Phosphatase activity of histidine kinase EnvZ without kinase catalytic
domain, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97, (2000), pp. 7808–7813.
MODELO PARA EL CONTROL DEL Aedes aegypti (Diptera:
Culicidae) MEDIANTE LA BACTERIA Wolbachia
Pineda H., Sandra†, Mu˜noz L., Anibal‡ y Abello M., Carlos Alberto†‡
†Grupo
de Modelación Matemática en Epidemiología, [email protected]
de Modelación Matemática en Epidemiología, [email protected]
‡Grupo
Resumen: Se formula un modelo matemático que interpreta la dinámica poblacional del mosquito aegypti transmisor
del dengue al ser controlado por la bacteria Wolbachia mediante ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Se
realiza el análisis y simulaciones utilizando valores hipotéticos para los parámetros.
Palabras clave: Aedes aegypti, modelo, dengue, Wolbachia.
REFERENCIAS
[1] Bartley L. M., Donelly C. A. and Grnett G. P. The seasonal pattern of dengue in endemic areas: Mathematical models of
mechanisms . J. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 96 (4): 387 397, (2002).
[2] Busenberg S. and Cooke K. Vertically transmitted diseases. Berlin: Springer Verlag (1998).
[3] Caetano M. A. L., Yoneyama T. Optimal and sub-optimal control in dengue epidemics, Optimal control applications and
methods. 22:63 73 (2001).
[4] Carrada T, Vzquez L, Lpez I. La ecologa del dengue y el Aedes aegypti. Investigaci´on Preliminar. Tercera parte. Saluid Pública
México 1984; 26(3): 297-311.
[5] Gotoh, T., H. Noda y X.-Y. Hong (2003). Wolbachia distribution and cytoplasmic incompatibility based on a survey of 42
spider mite species (Acari: Tetranychidae) in Japan. Heredity, 91: 208-216, (2013).
[6] Goodacre, S. L., O. Y. Martin, C. F. Thomas y G. M. Hewitt. Wolbachia and other endosymbiont infections in spiders. Mol.
Ecol., 15(2): 517-527, (2006).
[7] Jeyaprakash, A. y M. A. Hoy. Long PCR improves Wolbachia DNA amplification: wsp sequences found in 76 % of sixty-three
arthropod species. Insect Mol. Biol. 9(4): 393-405, (2000).
[8] Kittayapong, P., W. Jamnongluk, A. Thipaksorn, J. R. Milne y C. Sindhusake. Wolbachia infection complexity among insects
in the tropical rice-field community. Mol. Ecol., 12(4): 1049-1060, (2003).
[9] Rodriguero, Marcela S. Wolbachia, una pandemia con posibilidades. Departamento de Ecóloga, Genética y Evolución, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, IEGEBA (CONICET-UBA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ISSN 0373-5680 (impresa), ISSN 1851-7471 (en línea) Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 72 (3-4): 117-137.
ON THE EXISTENCE OF ACCESSIBILITY
IN A TREE-INDEXED PERCOLATION MODEL
Cristian F. Coletti†, Renato J. Gava‡ and Pablo M. Rodríguez *
de Matematica, Computação e Cognição, Universidade Federal do ABC – UFABC. Avenida dos Estados,
5001- Bangu - Santo Andre, SP, Brasil.
‡Departamento de Estatística, Universidade Federal de So Carlos – UFSCar. Rodovia Washington Luiz, km 235,
CEP 13565-905, São Carlos, SP, Brasil
*Instituto de Ciencias Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo – USP. Av. Trabalhador
sao-carlense 400 - Centro, CEP 13560-970, São Carlos, SP, Brasil.
†Centro
Abstract: We consider the accessibility percolation model on spherically symmetric trees, which is defined by
associating an absolute continuous random variable Xv to each vertex v of the graph. The main question to be
considered is the existence or not of an infinite path of nearest neighbors v1 , v2, v3, . . . such that
Xv1 < Xv2 < Xv3 < · · ·
The existence of such path is called percolation. We show that if the tree has a growing function given by f(i) =
⌈(𝑖 + 1)⌉α then there is a percolation threshold at αc = 1 such that there is percolation if, and only if, α > 1.
Our model may be seen as a toy model for evolutionary trees. Levels of the tree represent generations of species
and the degree of each vertex represents the number of offspring species which appear in fixed intervals of time. In
this sense, the varying environment of the tree is translated as a varying mutation rate.
Keywords: Accessibility Percolation, Phase Transition, Branching Process in Varying Environment, Evolutionary
Tree
2000 AMS Subject Classification: 60K35 - 60J85 - 92D15
REFERENCES
[1] J. Berestycki, E. Brunet, Z. Shi. How many evolutionary histories only increase fitness?. arXiv:1304.0246v1, 2013.
[2] A. J. Drummond, S. Y. W. Ho, M. J. Phillips, A. Rambaut Relaxed Phylogenetics and Dating with Confidence. PLoS Biology
4 (5):699-710, 2006.
[3] H. Guiol, R. Schinazi, F. P. Machado. A Stochastic Model of Evolution. Markov Process. Related Fields 17:253-258, 2011.
[4] S. P. Lalley, T. Sellke. Limit set of a weakly supercritical contact process on a homogeneous tree. Ann. Probab. 26 (2):644–657,
1998.
[5] E. Lebensztayn, F. P. Machado, S. Popov. An improved upper bound for the critical probability of the frog model on
homogeneous trees. J. Stat. Phys. 119 (1-2):331–345, 2005.
[6] E. Lebensztayn, F. P. Machado, M. Z. Martinez. Self-avoiding random walks on homogeneous trees. Markov Process. Related
Fields 12 (4):735-745, 2006.
[7] E. Lebensztayn, P. M. Rodriguez. The disk-percolation model on graphs. Statist. Probab. Lett. 78:2130-2136, 2008.
[8] T. M. Liggett, R. B. Schinazi. A stochastic model for phylogenetic trees. J. Appl. Prob. 46:601-607, 2009.
[9] S. Nowak, J. Krug. Accessibility percolation on n-trees. Europhys. Lett. 101:66004, 2013.
[10] M. Roberts, L. Z. Zhao. Increasing paths in regular trees. Electron. Commun. Probab. 18:1-10, 2013.
Sesión 2
Economía Matemática
APPROXIMATED CYCLES IN TU-GAMES
Juan Carlos Cesco *
*Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL), Universidad Nacional de San Luis- CONICET, Av. Ejército de
los Andes 950, 5700 San Luis, Argentina, [email protected]
Abstract: Non-balanced T U-games, which are games with empty core, can also be characterized by the existence
of certain type of cycles of pre-imputations. A particular sub-class of these cycles is that of maximal U-cycles. They
show up in connection with the application of a transfer scheme to games with empty core, although this transfer
scheme was originally designed however, to reach a point in the core of a balanced T U-game. While the appearance
of one of such cycles is enough to detect the non-balancedness of the game, it is still an open questions if every
nonbalanced game has a maximal U-cycle. The aim of this note is to show, however, that there are always, in nonbalanced games, approximated maximal U-cycles sharing with the true maximal U-cycles all their good properties.
Keywords: T U-games, core, transfer schemes
2000 AMS Subject Classification: 91A12
REFERENCES
[1] O.N. BONDAREVA, Some applications of linear programming methods to the theory of cooperative games,Problemi Kibernitiki
10 (1963) 119-139.
[2] J.C. C ESCO, A convergent transfer scheme to the core of a T U-game,R Mat Aplicada 19 (1998) 23-35.
[3] J.C. C ESCO,Fundamental cycles of pre-imputations in non-balanced TU-games,Int. J. Game Theory, 32 (2003) 211-222.
[4] J.C. C ESCO, A general characterization for non-balanced games in terms of U-cycles,Europ. J. Op. Research, 19 (2008) 409414.
[5] L.S. S HAPLEY, On balanced sets and cores,Nav. Res. Logistic Quarterly, 14 (1967) 453-460
MODELO LINGÜÍSTICO PARA MEDIR DÉFICIT DE TRABAJO
DECENTE
María José Fernandez
CIMBAGE – IADCOM, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Av. Córdoba 2122, 1120
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. [email protected], home.econ.uba.ar/economicas/cimbage
Resumen: El concepto de trabajo decente surge en la segunda mitad de la década del ’90 como una nueva categoría
analítica que permite caracterizar, en un sentido amplio, el funcionamiento del mercado de trabajo y las relaciones
laborales. En este trabajo, se realizará una propuesta para medir el déficit de trabajo decente en forma lingüística con
las dimensiones pertenecientes al sistema de indicadores de trabajo decente. Se opera con palabras directamente para
obtener un índice global de déficit de trabajo decente.
Palabras clave: modelos lingüísticos, trabajo decente, indicadores.
2000 AMS Subjects Classification: 47N99
REFERENCIAS
[1] Grupo de Estudios del Trabajo (2005). Trabajo decente: Diagnóstico y aportes para la medición del mercado
laboral local. Mar del Plata 1996-2002. Ediciones Suárez, Argentina.
[2] Ghai, D. (2003). “Trabajo decente. Concepto e indicadores”. Revista Internacional del Trabajo, vol. 122
(2003), núm. 2
[3] Pedrycz, W.; Ekel, P.; Parreiras, R. (2011). Fuzzy multicriteria decision making. Models, Methods and
Applications. John Wiley and Sons.
[4] Anker R., Chenyshev I., Egger P., Mehran F. y Ritter J.A. (2003), “La Medición del Trabajo Decente con
Indicadores Estadísticos”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 122, No 2 Bru, E. (2005). Algunos retos del trabajo
decente en América Latina: Empleo, Educación y Formación Profesional. OIT, Costa Rica.
[5] Lanari, M.E., Giacometti, L. (2010). “Indicadores de trabajo decente. Propuestas para la medición del déficit de
trabajo decente en Argentina”. VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo. 20-23 de
abril, Ciudad de México.
[6] Zadeh, L.A. (1975). “The concept of a linguistic variable and its applications to approximate reasoning”. Part I,
Information Sciences, Vol. 8, pp.199-249. Part II, Information Sciences, Vol. 8, pp.301-357. Part III, Information
Sciences, Vol. 9, pp.43-80.
[7] Herrera, F.; Herrera-Viedma, E. (2000). “Linguistic decision analysis: steps for solving decision problems
under linguistic information”. Fuzzy Sets and Systems, vol. 115, pp.67-82.
[8] Lazzari, L.L. (2010). El comportamiento del consumidor desde una perspectiva fuzzy. Editorial Edicon.
[9] Fernandez, M.J. (2012). Medidas de pobreza. Un enfoque alternativo. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Buenos Aires.
[10] Carlsson, C., Fullér, R. (2010). Fuzzy reasoning in decisión making and optimization. Physica-Verlag,
Heideberg.
[11] Xu, Z. (2008). “Linguistic aggregation operators: An overview” en: Bustince, H. et al. (eds.), Fuzzy Sets and
Their Extensions: Representation, Aggregation and Models. Berlin: Springer- Verlag, pp.163-181.
[12] Xu, Z. (2005) “Deviation measures of linguistic preference relations in group decision making”. Omega, 33,
pp. 249-254.
[13] Xu, Z. (2004) “EOWA and EOWG operators for aggregating linguistic labels based on linguistic preference
relations”. International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based- Systems, 12:791-810.
[14] Fernandez, M.J. (2014). “Trabajo decente: Propuesta para la utilizaciòn de modelos lingüísticos para su
medición”. Actas XIX Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur. Instituto de Economía, Univ. Estadual de Campinas.
Sesión 3
Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones
THE KPZ EQUATION AS A (NOISE-DRIVEN) GRADIENT FLOW
A. Ales †, G.G. Izus ‡, R.R. Deza∗, J.A. Revelli+ and H.S. Wio*
†IFIMAR
(CONICET-UNMdP), Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Argentina, [email protected]
‡IFIMAR (CONICET-UNMdP), Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Argentina, [email protected]
∗ IFIMAR (CONICET-UNMdP), Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Argentina, [email protected]
+IFEG (CONICET-UNC), Medina Allende s/n, X5016LAE Córdoba, Argentina, [email protected]
*IFCA (UC and CSIC), Avda. de los Castros s/n, E-39005 Santander, Spain, [email protected]
Abstract: Two variational formulations are introduced of the Kardar–Parisi–Zhang (KPZ) equation for interface
growth, resulting in thermodynamic-like potentials. The first one is a genuine Lyapunov function for the deterministic
dynamics, and allows to prove global invariance properties previously conjectured by other authors. The second one
allows to formally write the deterministic KPZ equation as a gradient flow, so providing a potential landscape for
the noise-driven dynamics. It also exhibits the Lyapunov property, but it is unbounded. A formal functional Taylor
expansion of this so-called “nonequilibrium potential” truncates naturally at the third order, so providing a clearly
interpretable background for the dynamics to take place. Some conjectures drawn from its form are described.
Keywords: Partial differential equations with randomness, stochastic partial differential equations - Nonlinear
parabolic equations - PDEs in connection with statistical mechanics 2000 AMS Subject Classification: 35R60 - 35K55 - 35Q82
REFERENCES
[1] M. KARDAR ET AL., Dynamic scaling of growing interfaces, Phys. Rev. Lett., 56 (1986), pp.889-892.
[2] V. GURARIE AND A. MIGDAL, Instantons in the Burgers equation, Phys. Rev. E 54 (1996), pp.4908-4914.
[3] M. KARDAR, Replica Bethe ansatz studies of two-dimensional interfaces with quenched random impurities, Nucl. Phys. B,
290 (1987), pp.582-602.
[4] T. HALPIN-HEALY AND Y.-C. ZHANG, Kinetic roughening phenomena, stochastic growth, directed polymers and all that:
Aspects of multidisciplinary statistical mechanics, Phys. Rep., 254 (1995), pp.215-414.
[5] A.L. BARABASI AND´ H.E. STANLEY, Fractal Concepts in Surface Growth (CUP, Cambridge, 1995).
[6] M. PRAHOFER AND¨ H. SPOHN, Universal distributions for growth processes in 1+1 dimensions and random matrices, Phys.
Rev. Lett., 84 (2000) pp. 4882-4885.
[7] T. SASAMOTO AND H. SPOHN, One-dimensional Kardar–Parisi–Zhang equation: An exact solution and its universality, Phys.
Rev. Lett., 104 (2010) art. 230602.
[8] P. CALABRESE AND P. LE DOUSSAL, Exact solution for the Kardar-Parisi-Zhang equation with flat initial conditions, Phys.
Rev. Lett., 106 (2011) art. 250603.
[9] M. HAIRER, Solving the KPZ equation, arXiv:1109.6811 (2012).
[10] H.S. WIO ET AL., KPZ equation: Galilean-invariance violation, consistency, and fluctuation-dissipation issues in real-space
discretization, Europhys. Lett., 89 (2010), art. 40008.
[11] H.S. WIO ET AL., Discretization-related issues in the Kardar–Parisi–Zhang equation: Consistency, Galilean-invariance
violation, and fluctuation-dissipation relation, Phys. Rev. E, 81 (2010), art. 066706.
[12] H.S. WIO ET AL., Recent developments on the Kardar–Parisi–Zhang surface-growth equation, Phil. Trans. R. Soc. A, 369
(2011), pp. 396.
[13] H.S. WIO ET AL., in Non-equilibrium Statistical Physics Today, edited by P. Garrido, J. Marro and F. de los Santos (AIP,
Melville, 2011), pp. 195-199.
[14] H.S. WIO ET AL., A novel approach to the KPZ dynamics, Acta Physica Polonica B, 44 (2013) pp. 889-898.
[15] H.S. WIO ET AL., Invited review: KPZ. Recent developments via a variational formulation, Papers in Physics, 5 (2013) art.
050010.
[16] H.S. WIO ET AL., Consistent spatial discretization of the KPZ equation, in Actas III MACI, edited by L.R. Castro et al
(2011), pp. 195-198.
[17] H.S. WIO ET AL., Crossover-time estimation in KPZ dynamics by means of path integrals: A novel proposal, in Actas IV
MACI, edited by G. La Mura et al (2013), pp. 195-198.
[18] H.S. WIO, Variational formulation for the KPZ and related kinetic equations, Int. J. Bif. Chaos, 19 (2009), pp. 2813-2821.
DELAY EQUATIONS: ANALYSIS OF A MODEL WITH FEEDBACK
USING TOPOLOGICAL DEGREE
Pablo Amster†, ‡ and Carlos Héctor Daniel Alliera †
†Departamento
de Matemática, FCEyN - Universidad de Buenos Aires, Pabellón I, Ciudad Universitaria, Buenos
Aires, Argentina, [email protected] [email protected], http://cms.dm.uba.ar
‡IMAS-CONICET
Abstract: We prove the existence of at least one positive θ-periodic solution of a system of delay differential equations
for models with feedback arising on regulatory mechanisms in which self-regulation is relevant, e.g. in cell physiology.
Keywords: Topological degree theory, homotopy, Differential equations with delay, feedback.
2000 AMS Subject Classification: 92B05 - 39B99
REFERENCES
[1] PABLO AMSTER, Topological Methods in the Study of Boundary Value Problems, Springer, Nueva York, 2014.
[2] DAVID GREENHALGH, QAMAR J. A. KHAN, A Delay Differential Equation Mathematical Model for the control of the
hormonal system of the hypothalamus, the pituitary and the testis in man, Department of Statistics and Modelling Science,
University of Strathclyde, Glasgow y Department of Mathematics and Statistics, Sultan Qaboos University, Al-Khod, Sultanato
de Oman.´
[3] JAMES DICKSON MURRAY, Mathematical Biology. I. An Introduction, Springer, Nueva York 2001.
[4] S HIGUI RUAN Y JUNJIE WEI, On the zeros of a third degree exponential polynomial with applications to a delayed model for
the control of testosterone secretion, The institute of Mathematics and its Applications, 2001.
PARELIZACIÓN DE MÉTODOS AFINES
Adrian Álvarez † y Diego Rial‡
†Profesor
tiempo completo del Departamento de Matematica del Instituto Tecnologico Buenos Aires (ITBA), Madero
399 Pto Madero CABA Argentina, ECyT (UNSAM - CNEA), IMAS (FCEyN UBA - CONICET).
[email protected]
‡Departamento de Matematica de la FCEyN Universidad Nacional de Buenos Aires,Pabellón I, Ciudad
Universitaria,C.P.:1428. CABA, Argentina. [email protected]
Resumen: En este trabajo presentamos una familia de nuevos métodos convergentes de tipo splitting de alto orden
sin pasos negativos característica que permite su aplicacion en problemas irreversibles. Consisten en realizar combinaciones afines de los resultados obtenidos con integradores de Lie Trotter de pasos diferentes. Mostramos algunos
ejemplos donde los aplicamos comparandolos con los métodos simplécticos, en particular un par de ecuaciones diferenciales semilineales.
El número de integraciones básicas necesarias es comparable con los integradores simplécticos, pero esta técnica
permite la posibilidad de hacer los cálculos en paralelo lo que permite reducir los tiempos de proceso cosa que
ejemplificamos exhibiendo algunas implementaciones con esquemas sencillos por su modularidad y su escalabilidad.
Palabras clave: Integradores de Lie Trotter, Problemas Irreversibles, Metodos Splitting sin pasos negativos, MPI,
HPC.
REFERENCIAS
[1] H.F. TROTTER, ON THE PRODUCT OF SEMIGROUPS OF OPERATORS. PROC. AMER. MATH. S OC. 10( 1959), 545-551
[2] S TRANG G., 1963: ACCURATE PARTIAL DIFFERENCE METHODS II: NON LINEAR PROBLEMS.NUMERISCHE MATH. 6
(1964) 37-46.
[3] B. B IDEGARAY C. B ESSE AND S. DESCOMBES, ORDER ESTIMATES IN THE TIME OF SPLITTING METHODS FOR THE
NONLINEAR S CHRÖDINGER EQUATION , SIAM J. NUMER. ANAL 40 (2002).
[4] S. PACHECO, PARALLEL PROGRAMMING WITH MPI, (1997) BY MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS, INC. S AN FRANCISCO,
CALIFORNIA.
[5] GOLDMAN, D. AND KAPER T. J 1996, SIAM J. NUMER. ANAL., 33, 349.
[6] H. YOSHIDA, CONSTRUCTION OF HIGHER ORDER SYMPLECTIC INTEGRATORS, PHYS. LETT. A 150 (1990), 262?268.
[7] F. NERI, LIE ALGEBRAS AND CANONICAL INTEGRATION, DEPARTMENT OF PHYSICS REPORT, UNIVERSITY OF MARYLAND
(1987).
[8] R. D. RUTH, A CANONICAL INTEGRATION TECHNIQUE, IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR S CIENCE NS 30 (1983),
NO. 4, 2669-2671.
[9] M. DE LEO, C.S.F. DE LA VEGA, D. RIAL, HIGH ORDER METHODS FOR IRREVERSIBLE EQUATIONS, ENVIADO A SIAM
J. NUMER. ANAL.
ALMOST PERIODIC SOLUTIONS AND GLOBAL EXPONENTIAL
STABILITY FOR A GENERALIZED HEMATOPOIESIS MODEL
P. Amster1 and R. Balderrama1
1Departamento
de Matematica, FCEyN, Universidad de Buenos Aires and CONICET, Argentina,
[email protected], [email protected], www.dm.uba.ar
Abstract: In this paper, we study a generalized nonlinear nonautonomous model of hematopoiesis (cell production)
with several delays. Different results of existence and uniqueness of positive almost periodic solutions are established.
Some criteria are given in order to guarantee that the unique positive almost periodic solution is globally exponentially
stable.
Keywords: Nonlinear nonautonomous delay differential equations, Existence and uniqueness of almost periodic
solutions, Global exponential stability, Fixed point theorems, Hematopoiesis.
2000 AMS Subject Classification: 34A34 - 34K13
REFERENCES
[1] J. O. ALZABUT, J. J. NIETO, G. TR. STAMOV, Existence and exponential stability of positive almost periodic solutions for a
model of hematopoiesis, Bound. Value Probl. 2009, Art. ID 127510, 10 pp.
[2] Y. CHEN AND L. HUANG, Existence and global attractivity of a positive periodic solution of a delayed periodic respiration
model, Comput. Math. Appl., 49, (2005) 677-687.
[3] H. S. DING, T. J. XIAO, J. LIANG, Existence of positive almost automorphic solutions to nonlinear delay integral equations,
Nonlinear Anal. TMA 70 (2009), 2216-2231.
[4] HOU, C., QUIAN, J., Remarks on quantitative analysis for a family of scalar delay differential inequalities, IEEE Trans.
Automatic Control, N 44 (1999) 334-336.
[5] B. LIU, New results on the positive almost periodic solutions for a model of hematopoiesis, Nonlinear Analisys: Real World
Aplications, N17 (2014) 252-264.
[6] M.C. MACKEY AND L. GLASS, Oscillation and chaos in physiological control systems, Science 197,(1977) 287-289.
[7] S.H. SAKER, S. AGARWAL, Oscillation and global attractivity in a nonlinear delay periodic model of population Dynamics,
Appl. Anal., 81 (2002) 787-799.
EXISTENCE OF NONLOCALIZED SOLUTIONS FOR A NONLOCAL
DISCRETE NLS EQUATION
Roberto I. Ben[ and Juan Pablo Borgna†
[Instituto
del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento, J. M. Gutirrez 1150, 1613 Los
Polvorines, Argentina. [email protected]
†Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, J. M. Gutirrez 1150, 1613 Los Polvorines,
Argentina. [email protected]
Abstract: We study the existence of breathers solitons solutions of the discrete Non-Linear Schrödinger equation
with local and nonlocal nonlinearities modelling the propagation of laser beams in waveguides arrays in a nematic
liquid crystal substratum. We show the existence of discrete spatial solitons nonlocalized solutions in the limit where
both the linear and nonlinear intersite couplings vanishes, and in the limit where only the linear coupling vanishes for
an arbitrary nonlinear intersite coupling.
Keywords: Discrete NLS, solitons, breathers, implicit function theorems
2000 AMS Subject Classification: 35Q51 - 35Q55 - 47J07
REFERENCES
[1] A. FRATALOCCHI, AND G. ASSANTO, Discrete light localization in one-dimensional nonlinear lattices with arbitrary
nonlocality, Phys. Rev. E 72, 066608 (2005).
[2] R. S. MACKAY, S. AUBRY, Proof of existence of breathers for time-reversible or Hamiltonian networks of weakly coupled
oscillators, Nonlinearity 7, (1994), pp. 1623-1643 .
[3] R. I. B EN, L. CISNEROS AKE, A. A. MINZONI, AND P. PANAYOTAROS, Localized solutions for a nonlocal discrete NLS
equation, Preprint, (2015).
[4] M. PECCIANTI, G. ASSANTO, Nematicons, Phys. Rep. 516, (2012), pp. 147-210.
EXISTENCIA DE DINAMICA PARA UNA ECUACIÓN DE
SCHRÖEDINGER CON AMORTIGUACIÓN LOCALIZADA
Néstor Biedma† and Mariano F. De Leo*
†Doctorado
en Matematica Computacional e Industrial, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Tandil, Buenos Aires, Argentina, [email protected]
?Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, J.M. Gutierrez 1150, (1613) Los Polvorines,
Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Abstract: En este trabajo se establece la existencia de soluciones para la familia i u (x,t) = −u (x,t) −
q(t)√1 + 𝑥 2 u(x,t) – i a(x)u(x,t), en el espacio de Sobolev {φ ∈ H : R |φ(x)|2 √1 + 𝑥 2 dx < ∞}. En este
t
xx
1
caso el amortiguamiento esta modelado por una función positiva a(x) que satisface ‖𝑎‖L + ‖𝑎′‖ L < ∞, mientras
que el factor q(t) es una función continua.
∞
∞
Keywords: familia estable de generadores; existencia de propagador.
2000 AMS Subject Classification: 35A01; 35Q41; 35A09; 35Q40
REFERENCES
[1] M. DE LEO, D. RIAL, Well–posedness and smoothing effect of Schröinger–Poisson equation, Journal of Mathematical
Physics, 2007, 48, 093509.
[2] M. DE LEO, C. SÁNCHEZ F. DE LA VEGA, D. RIAL, Controllability of Schrödinger equation with a nonlocal term, ESAIM:
COCV, 2014, 20, 23–41.
[3] A. PAZY, Semigroups of linear operator and applications to partial differential equations, Springer, 1983.
[4] M. S LEMROD, A note on complete controllability and stabilizability for linear control systems in Hilbert space, SIAM Control,
1974, 12, 500–508.
POSITIVE T-PERIODIC SOLUTIONS FOR A NICHOLSON TYPE
SYSTEM.
Amster Pablo†‡ and Déboli Alberto ‡
†Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. [email protected]
de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad
Universitaria, Pabellón I, 1428 Buenos Aires, Argentina. [email protected]
‡Departamento
Abstract: In this work, we consider the case of a Nicholson type system for two species with mutualism terms. Under
appropriate conditions we prove, using topological degree theory, the existence of at least one positive T-periodic
solution.
Keywords: Nicholson type system, Nonlinear Harvesting, Delay, Positive T-periodic solutions, Coincidence degree
theory.
2000 AMS Subject Classification: 34K13, 92D25
REFERENCES
[1] Amster P., Idels L. Periodic solutions in general scalar non-autonomous models with delays. Nonlinear Differential Equations
and Applications 20 (2013), 1577-1596.
[2] Berezansky L., Idels L., L. Troib. Global dynamics of Nicholson-type delay sistema whit applications. Nonlinear Anal. Real
Word Appl. 12 (2011) 436-445.
[3] Qiyuan Zhou. The positive periodic solution for Nicholson-type dely system whit linear harvesting terms. Applied Mathematical
Modelling. 37 (2013) 5581-5590.
AN APPLICATION OF FRACTIONAL ANALYSIS TO THE
BEHAVIOUR OF VISCOELASTIC MEDIA
D. Goos♭ and G. Reyero†
♭Departamento
de Matemática, Universidad Nacional de Rosario, Av. Pellegrini 250, 2000 Rosario, Argentina,
[email protected]
†Departamento de Matemática, Universidad Nacional de Rosario, Av. Pellegrini 250, 2000 Rosario, Argentina,
[email protected]
Abstract: A Cauchy problem for the one-dimensional time-fractional diffusion-wave equation in the upper halfplane
is studied in the context of the behaviour of viscoelastic media, where the time-fractional derivative is taken
in Caputo’s sence. The solution to this problem, several additional properties and their physical interpretations are
presented.
Keywords: time-fractional diffusion-wave equation; viscoelastic media; Fourier transform; asymptotic behaviour
2000 AMS Subject Classification: 26A33, 33E12, 35B40, 35G10, 35R11, 42A38
REFERENCES
[1] H. Brezis, Analyse Fonctionnelle, Dunod, Paris (2005).
[2] M. Caputo, Linear models of dissipation whose q is almost frequency independent, II. Geophys. J.R. Astr. Soc. 13, No 5 (1967),
529–539.
[3] K. Diethelm, The Analysis of Fractional Differential Equations, Springer, Heidelberg (2004).
[4] R. Gorenflo, J. Loutchko, Y. Luchko, Computation of the Mittag-Leffler function Eα,β and its derivative, Fract. Calc. Appl.
Anal. 5, No 4 (2002), 491–518.
[5] R. Gorenflo, Y. Luchko, F. Mainardi, Analytical properties and applications of the Wright function, Fract. Calc. Appl. Anal. 2,
No 4 (1999), 383–414.
[6] H.J. Haubold, A.M. Mathai, R.K. Saxena, Mittag-Leffler Functions and Their Applications, J. Appl. Math. 2011, 298628.
[7] F. Mainardi, Fractional calculus and waves in linear viscoelasticity, Imperial Collage Press, London (2010).
[8] F. Mainardi, A. Mura and G. Pagnini, The M-Wright function in time-fractional diffusion processes: a tutorial survey, Int. J.
Diff. Eq. 2010, Article ID 104505 (2010), 29 pages.
[9] F. Mainardi, G. Pagnini, The Wright functions as solution of the time-fractional diffusion equation, Appl. Math. Comp. 141,
No 1 (2002), 51–62.
[10] F. Mainardi and M. Tomirotti, On a special function arising in the time fractional diffusion-wave equation. In: Transform
Methods and Special Functions. Editors: P. Rusev, I. Dimovski and V. Kiryakova, Science Culture Technology, Singapore
(1995), 171–183.
[11] G. Reyero, S. Roscani, E. Santillan Marcus, On the Initial-Boundary Problem for the Time-Fractional Diffusion Equation in
the Quarter Plane, arXiv:1306.1748 (2012).
[12] S. Roscani, E. Santillan Marcus, Two Equivalent Stefans’s Problems for the Time Fractional Diffusion Equation. Fract. Calc.
Appl. Anal. 16, No 4 (2013), 802–815.
[13] E. Wright, The generalized Bessel Function of order greater than one, Quart. J. Math. Oxford series, 11 (1940), 36–48.
SINGULARIDADES EN UN CIRCUITO CON RESISTOR NO LINEAL
Y CAPACITORES.
Diana Kleiman* y María Etchechoury†
*Departamento De Ciencias Básicas - Fac. De Ingeniería - UNLP, [email protected]
†Departamento De Matemática - Fac. De Ciencias Exactas - UNLP, [email protected]´
Resumen: En este trabajo se estudia un circuito eléctrico compuesto por un resistor no lineal genérico y capacitores,
este circuito se puede representar por una Ecuacion Diferencial Implícita -EDI- no lineal. El aporte original del trabajo
es una condicion necesaria y suficiente para la existencia de puntos de impasse en el circuito, entendiéndose por puntos
de impasse a las singularidades donde las soluciones colapsan en tiempo finito con velocidad infinita. Los puntos de
impasse en un circuito indican que el circuito es defectuoso y debe ser remodelado utilizando capacitores o inductores
parasitos. Existen resultados generales que dan respuesta a la existencia de puntos de impasse para una EDI dada, pero
los resultados que hemos obtenido para este circuito genérico permiten encontrarlos de una forma extremadamente
sencilla. Ilustramos dichos resultados en un ejemplo concreto.
Palabras clave: ecuaciones diferenciales implícitas, circuitos no lineales, puntos de impasse
REFERENCIAS
[1] ABRAHAM, J., MARSDEN, J. AND RATIU,T. Manifolds, Tensor Analysys and Applications. Addison-Wesley (1983)
[2] ZORBA, G. Existencia de Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Implícitas. Tesis Doctoral, Depto de Matemática, Fac. de
Cs. Exáctas, UNLP. (2013)
[3] CENDRA H. AND ETCHECHOURY M. Desingularization of implicit analytic differential equations. J. Phys. A:Mat. Gen.,
vol. 39, pp. 10975–11001 (2006)
[4] CHUA L.O. AND DENG A.C. Impasse Points I, Numerical Aspects. Int. J. Circ. Theory Appl. 17 pp. 213-235 (1989)
[5] RIAZA R. AND ZUFIRIA P. Weak Singularities and the Continuous Newton Method. J. Math. Anal. and Appl. 236 pp. 438-462
(1999)
A KINETIC MODEL FOR THE ONSET AND EVOLUTION OF
CRIMINALITY
Nicola Bellomo*, Francesca Colasuonno*, Damián Knopoff † and Juan Soler♦
*Department of Mathematical Sciences, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino, Italy,
[email protected], [email protected]
†Centro de Investigacion y Estudios en Matemática, CONICET, Medina Allende s/n, Córdoba, Argentina
[email protected]
♦Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, España, [email protected]
Abstract: This paper proposes a system theory approach to the modeling of onset and evolution of criminality
in a territory, which aims at capturing the complexity features of social systems. Complexity is related to the fact
that individuals have the ability to develop specific strategies, which depend also on those expressed by the other
individuals. The modeling is developed by methods of generalized kinetic theory where interactions and decisional
processes are modeled by tools of stochastic game theory. The model is stated in terms of a system of ODEs, existence
and uniqueness of solutions is proved and some numerical results are shown.
Keywords: criminality, kinetic theory, active particles, social systems
2000 AMS Subject Classification: 34A12, 91A80
REFERENCES
[1] P. BALL, Why Society is a Complex Matter: Meeting Twenty-first Century Challenges with a New Kind of Science,
SpringerVerlag, Heidelberg, 2012.
[2] N. B ELLOMO, F. COLASUONNO, D. KNOPOFF, AND J. S OLER, From a Systems Theory of Sociology to Modeling the Onset
and Evolution of Criminality, arXiv:1412.2159 [physics.soc-ph].
[3] A. B ELLOUQUID, E. DE ANGELIS, AND D. KNOPOFF, From the modeling of the immune hallmarks of cancer to a black
swan in biology, Math. Models Methods Appl. Sci., 23 (2013), pp.949-978.
[4] M. FELSON, What every mathematician should know about modelling crime, Kinet. Eur. J. Appl. Math., 21 (2010), pp.275281.
[5] S. HARRENDORF, M. HEISKANEN, AND S. MALBY, International statistics on crime and justice, European Institute for
Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), (2010).
[6] D. KNOPOFF, On the modeling of migration phenomena on small networks, Math. Models Methods Appl. Sci., 23 (2013),
pp.541-563.
[7] D. KNOPOFF, On a mathematical theory of complex systems on networks with application to opinion formation, Math. Models
Methods Appl. Sci., 24 (2014), pp.405-426.
NUMERICAL SOLUTIONS FOR SINGULAR BOUNDARY VALUE
PROBLEMS USING CUBIC B-SPLINES
Victoria Vampa† and María Teresa Martín‡
†Departamento
de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
[email protected]
‡Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exáctas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
[email protected]
Abstract: In this paper, we present a method for solving singular two-point boundary value problem for certain
ordinary differential equation having singular coefficients. How to extend the method to singular fourth order problems
is described. A numerical example for a second order boundary value problem with a singular point is presented.
Results obtained by the method are compared with the exact solution, showing good agreement.
Keywords: Singular boundary value problem, scaling functions, B-splines
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCES
[1] C. CHUI, An introduction to wavelets, Academic Press, New York, 1992.
[2] S. G. MALLAT, A Wavelet Tour of Signal Processing - The Sparse Way, Academic Press- Elsevier-MA EEUU, 2009.
[3] D. WALNUT, An Introduction to Wavelet Analysis, Applied and Numerical Harmonic Analysis Series, Birkha¨user Eds., Boston,
2009.
[4] I. J. SCHÖENBERG, Cardinal interpolation and spline functions, Journal of Approximation Theory, 2, pp. 167-206.
[5] V. VAMPA, M. T. MART´IN, AND E. S ERRANO, A hybrid method using wavelets for the numerical solution of boundary value
problems on the interval, (2010), Appl. Math. Comput., Vol 217, 7, pp. 3355-3367.
[6] V. VAMPA, Desarrollo de herramientas basadas en la transformada wavelet para su aplicacion en la resolución numérica de
ecuaciones diferenciales, Tésis de Doctorado en Matemática, Facultad de Ciencias Exáctas, Universidad Nacional de La Plata,
2011.
[7] A. S. KANTH AND Y. N. REDDY, Spline multiresolution analysis on the interval, (2001), Latin American Applied Research
31 , pp. 65-71.
[8] M. CUI AND F. GENG, Solving two-point boundary value problem in reproducing kernel space, (2007), Journal of
Computational and Applied Mathematics, 205, pp. 6-15.
[9] V. VAMPA, M. T. MARTÍN, AND E. SERRANO, A new refinement Wavelet-Galerkin method in a spline local multiresolution
analysis scheme for boundary value problems, (2012), Int. Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing,
11,2,1350015, pp.1-19.
PROBLEMS WITH ARRHENIUS KINETICS: UNIQUENESS,
STABILITY AND TIME EVOLUTION
Alejandro Omón Arancibia ♭
♭ Departamento
de Ingenier´ıa Matematica, Universidad de La Frontera, Avenida Francisco Salazar 01145´
Temuco-Chile, [email protected]
Abstract: This work studies bounds for the uniqueness of steady solutions for the Perturbed Gelfand Problem, this
is a reaction-diffusion equation with an exponential nonlinearity; explicit values where uniqueness is held are given.
Also, some results on stability for initial conditions on the parabolic problem are given.
Keywords: Nonlinear Bifurcation, reaction-diffusion equation, Arrhenius reaction term, Stability, Morse Index
computation.
2000 AMS Subject Classification: 35J60, 35K20, 35P30.
REFERENCES
[1] E. Ash, B. Eaton, K. Gustafson: Counting the number of solutions in combustion and reactive flow problems; Z. angew. Math.
Phys., vol. 41 (1981), pp. 558-578.
[2] P. Bader: On a quasilinear elliptic boundary problem of nonlocal type with an application in combustion theory; Z. angew.
Math. Phys., vol. 35 (1984), pp. 771-779.
[3] R. Bellman, J. Bentsman, S. Meerkov: Vibrational control of systems with Arrhenius dymanics; J. Math. Ann. Appl. vol 91
(1983), pp. 152-191.
[4] J. Bebernes, D. Eberly: Mathematical Problems from Combustion Theory; Applied Mathematical Sciences vol. 83,
SpringerVerlag (1989).
[5] T. Boddington, P. Gray, G. Wake: Criteria for thermal explosions with and without reactant consuption; Proc. R. Soc. Lond.
A, vol. 357 (1977), pp. 403-422.
[6] J. Buckmaster, G.S.S. Ludford: Theory of Laminar Flames; Cambridge Monographs on Mechanics and Mathematics, Cambridge
University Press (1982).
[7] Y. Du, Y. Lou: Proof os a conjecture for the perturbed Gelfand Equation from Combustion theory; J. Diff. Equations, vol.
173 (2001), pp. 213-230.
[8] Y. Du: Exact multiplicity and S-shape bifurcation curve for some semilinear elliptic problems from combustion theory; SIAM
J. Math. Anal., vol. 32-4 (2000), pp. 707-733.
[9] D.A. Franz-Kamenetskii: Diffusion and Heat Exchange in Chemical Kinetics; Princeton University Press (1955) (english
translation from the U.S.S.R. Academy of Science editon from 1947).
[10] G. Gavallas: Nonlinear Differential Equations of Chemically Reacting Systems; Springer Tracks in Natural Philosophy vol.
17 (1969).
[11] I.M. Gelfand: Some problems in the theory of quasilinear equations; Amer. Math. Soc. Trans., vol. 29 (1963), pp. 295-381.
[12] V. Giovangigli: Modélisation numérique de la chimie complexe ; Images del Mathématiques, Modélisation de la Combustion,´
edited by H. Berestycki, C-M- Brauner, P. Clabin, C. Schidt-Laine, CNRS-France (1996).´
[13] A. Kapila: Asymptotic Treatment of Chemically Reacting Systems; Applied Mathemtical Series PITMAN (1983).
[14] H.B. Keller: Some positone problems suggested by nonlinear heat generation; in Bifurcation Theory and Nonlinear Eigenvalue
Problems (H.B. Keller and S. Altman editors), Benjamin New York (1969), pp. 217-256.
[15] A. Liñán, F. Williams: Fundamental Aspects of Combustion; The Oxford Engineering Science Series, vol. 33 (1993), Oxford
University Press.
[16] D.H. Sattinger: Topics in Stability and Bifurcaton Theory; Lectures Notes in Mathematics, vol. 309 (1973), Springer-Verlag.
BUEN PLANTEO PARA UNA ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER NO
ELÍPTICA.
Lisandro A. Raviola† y Mariano F. De Leo‡
†Instituto
de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento, J.M. Gutierrez 1150, (1613) Los Polvorines,
Buenos Aires, Argentina, [email protected]
‡Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, J.M. Gutierrez 1150, (1613) Los Polvorines,
Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Resumen: En este trabajo se muestra la existencia –tanto local como global– de soluciones para la ecuación no
el´ıptica de Schrödinger ivt + B0 v + α|v| v = 0 (t > 0, x ∈ ℝ𝑑 ), cuando B0 es un operador pseudo–diferencial
2σ
cuyo símbolo b0 es acotado, σ ≥ 1 y α representa el signo de la interacción, considerando los casos focusing (α = 1)
y defocusing (α = −1).
Palabras clave: Buen planteo, Schrödinger no elíptico.
2000 AMS Subject Classification: 35S05 - 35Q55
REFERENCIAS
[1] E. S TEIN, Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Othogonality, and Oscillatory Integrals, Princeton University Press,
1993.
[2] C. S ULEM AND P.L. S ULEM, The Nonlinear Schrödinger Equation: Self-Focusing and Wave Collapse, Springer, 1999.
Sesión 4
Finanzas Cuantitativas
Jump diffusion model with singular control policies arising on European Option Pricing with transaction costs
Corina G. Averbuj1
Centro de Economía Teórica y Matemática Aplicada (CIETyMA)
Escuela de Economía y Negocios
Universidad Nacional de San Martín
Abstract
We consider the problem of pricing a cash settled European option where the underlying asset price is
represented by a jump diffusion process. It is assumed that we must pay transaction costs, which depends
on the trading stocks. It is well know, that the market driven by Lévy processes with jump are typically
incomplete, and perfect replication is no longer possible. We give a definition of option price by computing the
maximum price at which a utility-maximizing investor would include the option in her portfolio. Computing the price,
in the presence of proportional transaction costs, involves solving a combination of stochastic control problems with
singular policies.
Keywords: Jump diffusion process, expected utility, HJB equations, transaction costs.
JEL Codes: C00, G13.
References
[1] P. Amster, C. Averbuj. “A Black-Scholes option pricing model with transaction costs”. Journal of
MathematicaL Analysis and Applications, vol. 303, pp. 688-695 (2005).
[2] Averbuj, C. “Nonlinear integral- differential evolution equation arising in option pricing when including
transaction costs: A viscosity solutions approach” Brazilian Journal of Business Economics, Volume 12, Issue 1, 81-90
(2012).
[3] Black F, Scholes M,"The pricing of options and corporate liabilities", J. Political Econ. 81, 637-659
(1973).
[4] Dai, Min, Yi Fahuai. "Finite-horizon optimal investment with transaction costs: A parabolic double
obstacle problem". Journal of Differential Equations 246, 1445-1469 (2009).
[5] Fleming, W., Soner, H. Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions. Springer, 2 edition,
(2006).
[6] Friedman, A. Variational Principles and free boundary problems. John Wiley & Sons (1982).
[7] Friedman, A. "Parabolic Variational Inequalities in One Space Dimension and Smoothness of the Free
Boundary".Journal of Functional Analysis 18, 151-176 (1975).
[8] Hodges, S. D., Neuberger, A. "Optimal Replication of Contingent Claims under Transaction Costs",
Review of Futures Markets,8, 222-239 (1989).
[9] Oksendal, B., Sulem, A. Applied Stochastic Control of Jump Diffusions third edition. Ed. Springer
(2009).
[10] Oksendal, B., Sulem, A. "Singular stochastic control and optimal stopping with partial information
of Itô- Lévy processes". INRIA, nº 7708 (2011).
LEAST SQUARES MONTE CARLO SIMULATION FOR CONVERTIBLE
BOND PRICING
Nicolás Benielli†
†Crisil Global Research&Analytics, Avda. del Libertador 164 Piso 10, Argentina, [email protected],
www.crisil.com
Abstract: We develop a pricing algorithm for Convertible Bonds based on a simulation technique: the Least Squares
Monte Carlo, introduced by Longstaff and Schwartz in 2001. By using this flexible approach we are able to
incorporate a signaling process in order to take into account the Default risk. Also, we adopt into this single model
the two approaches of Structural and Reduced-form models, commonly used in the valuation of defaultable bonds.
We describe the instrument to being priced, our model, and explain the valuation algorithm in details. Finally, we
present some results and discuss further improvements.
Keywords: Convertible Bond, LS-Monte Carlo, Default Risk, Financial Engineering
2010 AMS Subjects Classification: 91G60 – 91G20 – 93E24 –65C05
REFERENCES
[1] F.A. LONGSTAFF AND E.S. SCHWARTZ, Valuing American Options by Simulation: a simple least-squares approach,
Review of Financial Studies, Vol. 14, pp. 113-148, 2001.
[2] R. MERTON, On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates, Journal of Finance,
Vol. 29(2), pp. 449-470, 1974.
[3] R. JARROW AND S. TURNBULL, Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk,
Journal of Finance, Vol. 50, pp. 53- 85, 1995.
[4] L. CATHCART AND L. EL-JAHEL, Valuation of defaultable bonds. Journal of Fixed Income, Vol. 8, pp.
65–78, 1998
[5] K. TSIVERIOTIS AND C. FERNANDES. Valuing convertible bonds with credit risk. The Journal of Fixed
Income, Vol. 8(3), pp. 95-102, 1998.
[6] E. AYACHE, P. FORSYTH, AND K. VETZAL. The valuation of convertible bonds with credit risk.
Journal of Derivatives, Vol. 11(3), pp. 9-29, 2000.
[7] A. YIGITBASIOGLU. Pricing convertible bonds with interest rate, equity, credit, and fx risk.
Discussion Paper Series, Vol. 2001-14, ISMA Centre Finance, 2002.
[8] M. CANÉ DE ESTRADA, E. CORTINA, C. FERRO-FONTÁN, AND J. DI FIORI, Pricing of defaultable bonds
with log-normal spread: development of the model and an application to argentinean and brazilian
bonds during the argentine crisis, Journal of Derivatives Research, Vol. 8, pp. 40-60, 2005.
[9] J.C. COX, J.E. INGERSOLL, AND S.A. ROSS, A Theory of the Term Structure of Interest Rates,
Econometrica, Vol. 53, pp. 385-408, 1985.
[10] E. CLEMENT, E., D. LAMBERTON, AND P. PROTTER, An Analysis of a Least Squares Regression
Method for American Option Pricing, Finance and Stochastics 6 (4), pp. 449–471, 2001.
[11] M. J. BRENNAN AND E. S SCHWARTZ, Convertible bonds: Valuation and optimal strategies for call
and conversion, The Journal of Finance, Vol. 32(5), pp. 1699-1715, 1977.
A Note on Computing Unlevered Betas
for Highly Levered Companies
Javier García-Sánchez, Rodolfo Oviedo, Lorenzo Preve, and Virginia Sarria-Allende
Abstract
The expected cost of capital is usually obtained by estimating its individual components, the cost
of debt and the cost of equity, and computing a WACC. Unfortunately, in the presence of risky
debt, the standard methodology produces a systematic overestimation. This bias is increasing in
leverage and volatility of assets. In this paper, we propose a novel methodology to compute the
expected return on assets by estimating the unlevered beta from a time series of assets returns
constructed on the basis of Merton (1974)’s model.
Keywords: Cost of Capital, Leverage, Beta, Contingent Pricing, WACC, Merton
JEL Classification: G12, G13, G31, G32
References
Cooper, I. A. and S. A. Davydenko (2007). "Estimating the Cost of Risky Debt." Journal of
Applied Corporate Finance 19(3): 90-95.
Jones, E. P., S. P. Mason, and E. Rosenfeld (1984), Contingent Claims Analysis of Corporate
Capital Structure: An Empirical Investigation, Journal of Finance, 39, 611- 25.
Merton, R. C. (1974), On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates,
Journal of Finance, 29, 449-70.
Modigliani, F. and M. H. Miller (1958). "The Cost of Capital, Corporation Finance, and the
Theory of Investment." The American Economic Review XLVIII(3): 261 -297.
Crecimiento Sustentable: Una Aproximación A La Realidad
Dr. Daniel A. Lauria
MBA – FCE – UNLP
[email protected]
Palabras Claves: Finanzas, Crecimiento
Resumen
Es necesario establecer el límite máximo de crecimiento con fondos autogenerados para la empresa sin que ello
ponga en peligro su supervivencia futura. Dadas las oportunidades y los peligros pertinentes al crecimiento, en
particular en tiempos de inflación alta, es juicioso considerar si hay alguna forma en la que sea posible determinar
cuál es el nivel de crecimiento que puede afrontar una empresa con seguridad.
Referencias
Ciaran Walsh (1994) Key management ratios, Londres, Financial Times Ltd.
Oriol, Amat (2000) Análisis de Estados Financieros, España, Romanyà-Valls S.A.
ORIGEN ENDÓGENO DE LOS HECHOS ESTILIZADOS: UN
MODELO MINIMALISTA DE AGENTES HETEROGÉNEOS,
ESTRATEGIAS Y CONTAGIO
Juan José M. Martínez
Centro de Investigaciones en Economía Teórica y Matemática Aplicada (CIETyMA)- Escuela de Economía y
Negocios, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina, [email protected]
Resumen: Se presenta un modelo de mercado artificial generado por agentes heterogéneos para simular los hechos
estilizados observados en mercados reales. Este modelo, desde un enfoque minimalista, pretende reproducir dichos
fenómenos con el mínimo costo paramétrico y generar una heurística " escalable" en complejidad a partir de una
microfundación estocástica y un mecanismo de precios.
Palabras clave: Mercados Financieros, Hechos Estilizados, Modelo de Agentes, Simulación
2000 AMS Subject Classification: 68U20 91G99
REFERENCIAS
[1] S. ALFARANO, T. LUX AND F. WAGNER, Time variation of higher moments in a financial market with heterogeneous agents:
An analytical approach. Journal of Economic Dynamics and Control 32 (2008) pp.101-136.
[2] R. CONT, Empirical properties of assets returns: stylized facts and statistical issues. Quant. Finance, 1 (2001) pp.223–236.
[3] M. CRISTELLI, L. PIETRONERO, AND A. ZACCARIA, Critical Overview of Agent-Based Models for Economics (2011).
Disponible en web: http://arxiv.org/pdf/1101.1847v1.pdf
[4] D. FARMER AND S. JOSHI, The price dynamics of common trading strategies. Journal of Economic Behavior and Organization, 49
(2002) pp.149–171.
[5] B. GRAHAM AND D. DODD, Security analysis, McGraw-Hill, New York (1951).
[6] A. KIRMAN, Ants, rationality, and recruitment. Quarterly Journal of Economics 108 (1993) pp.137–156.
[7] B. LEBARON, Agent-based computational finance, Handbook of computational economics Vol.2. North-Holland (2006).
[8] J.J.M. MARTINEZ, Modelo de Merton modificado en un mercado artificial basado en agentes, Anales del IV Congreso de
Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, Ab. 2013.
[9] J. MURPHY, Technical analysis of financial markets, New York Institute of Finance, New York (1999).
[10] E. S AMANIDOU, E. ZSCHISCHANG, D. S TAUFFER AND T. LUX, Agent-based Models of Financial Markets (2007).
Disponible en web: http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0701/0701140v1.pdf
[11] F. WESTERHOFF, A simple agent-based financial market model: Direct interactions and comparisons of trading profits, In:
Chiarella C., Bischi G.I., Gardini L. (eds.): Nonlinear Dynamics in Economics, Finance and Social Sciences. Springer (2011).
BASKET OPTION PRICING: A REGRESSION MODEL
Manuel Maurette†, ♭ and Andres P Mogni†
†
CRISIL GR&A - Risk & Analytics. Av. Del Libertador 174, 10th Floor (1638), Vicente López, Buenos Aires,
Argentina. [email protected], [email protected]
♭
Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Pabellón
1,Ciudad Universitaria (1428), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Abstract: In this work we review the pricing theory for basket options. Given the dynamics of this kind of options,
two estimation methodologies are usually used by practitioners: Moment Matching (MM) and Monte Carlo Simulation
(MC). We here present an alternative method for valuing an European option on a basket of n stocks with positive
weights. It is based on approximating n − 1 assets with the remaining one via a linear regression. We introduce
the method and study the n = 2, 3 cases. Through numerical simulations, we compare the results obtained with the
proposed approach and the MM technique using the MC method as a benchmark. We arrive to a conclusion regarding
the goodness of fit for this proposed methodology.
Keywords: basket options, moment matching, linear regression, montecarlo, derivatives pricing
2010 AMS Subject Classification: 91G20 - 91G60 - 91G70
REFERENCES
[1] BAXTER, M., RENNIE,A., Financial Calculus: An introduction to derivative pricing ,Cambridge University Press, 1996.
[2] BOROVKOVA, SVETLANA, FERRY J. PERMANA, AND HANS VD WEIDE, A closed form approach to the valuation and
hedging of basket and spread option, The Journal of Derivatives 14.4 (2007): 8-24.
[3] BOROVKOVA, SVETLANA, AND FERRY J. PERMANA, Asian basket options and implied correlations in energy markets,
preprint (2010).
[4] BOYLE, PHELIM, MARK B ROADIE, AND PAUL GLASSERMAN, Monte Carlo methods for security pricing, Journal of economic
dynamics and control 21.8 (1997): 1267-1321.
[5] GLASSERMAN, PAUL Monte Carlo methods in financial engineering, Vol. 53. Springer, 2004.
[6] HENRIKSEN, PL NICOLAI Lognormal moment matching and pricing of basket options, Preprint series. Statistical Research
Report http://urn. nb. no/URN: NBN: no-23420 (2008).
[7] HULL, JOHN, Options, futures and other derivatives, Pearson education, 2009.
[8] NIEDERREITER, HARALD Quasi-Monte Carlo methods and pseudo-random numbers Bulletin of the American Mathematical
Society 84.6 (1978): 957-1041.
[9] SHREVE, STEVEN E, Stochastic calculus for finance II: Continuous-time models, Vol. 11. Springer, 2004.
[10] WILMOTT, PAUL, JEFF DEWYNNE, AND SAM HOWISON, Option pricing (1993).
EL VAN Y EL PUNTO MUERTO FINANCIERO DE UN
PROYECTO DE INVERSIÓN CON CRECIMIENTO
EN FUNCIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO
Domingo A. Tarzia †
† Depto. de Matemática – CONICET, FCE, Universidad Austral, Paraguay 1950, S2000FZF Rosario, Argentina
[email protected]
Resumen: Se estudia un proyecto de inversión con crecimiento con la existencia de tres variables independientes Q
(cantidad de unidades a vender en el primer año), la tasa de crecimiento g en la cantidad de ventas anuales y la tasa
de descuento r. Se obtiene la expresión explícita del VAN (valor actual neto) del proyecto de inversión en función de
Q y de las tasas g y r. También se determina explícitamente el punto muerto financiero 𝑄𝑓 = 𝑄𝑓 (𝑟, 𝑔) en función de
los parámetros restantes del problema y se estudia analíticamente su comportamiento respecto de la tasa de
descuento r. Por último, se demuestra que: (i) Cuando r es despreciable el punto muerto financiero tiende a un valor
que es inferior al punto muerto contable del primer año cualquiera sea la tasa de crecimiento g positiva; (ii) Cuando
r es muy grande la gráfica de la función 𝑄𝑓 vs r tiene por asíntota una línea recta que es independiente de la tasa de
crecimiento g > 0 ; en este caso, se calculan además la pendiente y la ordenada al origen de la correspondiente recta
asíntota.
Palabras clave: Valor actual neto, Punto muerto financiero, punto muerto contable, tasa de descuento, tasa de
crecimiento, expresión asintótica.
2010 AMS Subject Classification: 91G30, 91G50
JEL Classification Codes: C02, C63, G10, G31
REFERENCIAS
[1] R. BAKER, AND R. FOX, Capital investment appraisal: A new risk premium model, Int. Transactions on Operations
Research, 10 (2003), pp. 115-126.
[2] R. BREALEY AND S. MYERS, Fundamentos de financiación empresarial, Mc Graw- Hill, Madrid, 1993.
[3] K.J. CHUNG AND S.D. LIN, An exact solution of cash flow for an integrated evaluation of investment in inventory
and credit, Production Planning & Control, 9 (1998), pp. 360-365.
[4] M. FERNANDEZ BLANCO, Dirección financiera de la empresa, Pirámide, Madrid, 1991.
[5] M.M. HAJDASINSKI, Remarks in the context of the case for a generalized net present value formula, The Engineering
Economist, 40 (1995), 201-210.
[6] M.M. HAJDASINSKI, Compatibility, project ranking, and related issues, The Engineering Economist, 42 (1997), 325339.
[7] S.P. LAN, K.J. CHUNG, P. CHU AND P.F. KUO, The formula approximation for the optimal cycletime of the net
present value, The Engineering Economist, 48 (2003), pp. 79-91.
[8] A. PIERRU, E. FEUILLET-MIDRIER, Discount rate value and cash flow definition: a new relationship and its
implications, The Engineering Economist, 47 (2002), 60-74.
[9] S. REICHELSTEIN, Providing managerial incentives: Cash flows versus accrual accounting, J. Accounting Research,
38 (2000), pp. 243-269.
[10] N. SAPAG CHAIN, Evaluación de proyectos de inversión en la empresa, Prentice Hall, 2001.
[11] R.E. STANFORD, Optimizing profits from a system of accounts receivable, Management Sci., 35(1989), pp. 12271235.
[12] D.A. TARZIA, El punto muerto financiero de un proyecto de inversión simple en función de la tasa de descuento,
Mecánica Computacional, 26 (2007), pp. 614-632. Ver también, El punto muerto financiero de un proyecto de inversión
en función de la tasa de descuento, Tesis Maestría en Finanzas, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 2010.
[13] M. VANHOUCKE, E. DEMEULEMEESTER AND W. HERROELEN, On maximizing the net present value of a
project under renewable resource constraints, Management Sci., 47 (2001), pp. 1113-1121.
[14] J.L. VILLALOBOS, Matemáticas financieras, Prentice-Hall, México, 2001.
PARAMETRIC AND SEMI-PARAMETRIC MODELS OF THE
VOLATILITY SURFACE IN THE BRAZILIAN FX MARKET
Leonardo Vicchi♭
♭
CRISIL GR&A - Risk and Analytics, Av. Del Libertador 174, 10th Floor — B1638BHP —Vicente Lpez, Provincia de
Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Abstract: This work is a summary of the study of the volatility surface of the Brazilian Dollar/Real options market at Bovespa.
First, we present some standard parametric and semi-parametric models for the description of the surface and later we adapt these
models to the cases under study. Through numerical tests applied to historical market data taken from Bovespa, we compare
the performance of both families of models and show that in particularly stressed scenarios, the semi-parametric models capture
successfully the level and shape of the volatility surface.
Keywords: volatility surface, parametric model, semi-parametric model, term structure of volatility
2000 AMS Subject Classification: 91G20 - 91G60 - 91G70
REFERENCES
[1] ALENTORN, A., Modelling the Implied Volatility Surface: an empirical study of the FTSE options, Center of Computational
Finance and Economomics Agents, University of Essex, (2004).
[2] B OROVKOVA, S., PERMANA, F.J., Implied Volatility in Oil Markets, Computational Statistics and Data Analysis, 53 (2009),
pp. 2022-2039.
[3] DUMAS, B., FLEMING, J., WHALEY, R.E., Implied Volatility functions: empirical tests, Journal of finance, 6 (1984), pp.
2059-2106.
[4] HOMESCU, C., Implied volatility surface: construction methodologies and characteristics, Arxiv, (2011).
[5] LE ROUX, M., A long-term model of the dynamics of the S& P500 implied volatility surface, North America Actuarial Journal,
11 (2007), pp.61-75.
[6] GATHERAL, J., The Volatility Surface: A practitioner’s guide, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
[7] S CHONBRUCHER¨ , P., A market model for stochastic implied volatility, Department of Statistics, Bonn University, (1998).
Sesión 5
Fundamentos de Métodos Numéricos y Aplicaciones
INTERPOLACIÓN EN ESPACIOS DE JACOBI CON PESOS Y SU
APLICACIÓN A ESTIMACIONES DE ERROR A POSTERIORI PARA
LA VERSIÓN
p DEL METODO DE ELEMENTOS FINITOS.
María Gabriela Armentano y Verónica Moreno
Departamento de Matematica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, IMAS Conicet, 1428, Buenos Aires, Argentina, [email protected], [email protected]
Resumen: En este trabajo introducimos un interpolador local y global en espacios de Jacobi-Sobolev con pesos,
con orden de aproximación óptimo en el contexto de la versión p del método de elementos finitos. Luego, para un
problema modelo en dos dimensiones, proponemos un estimador a posteriori del error y mostramos la equivalencia
entre el estimador y el error en una norma con pesos adecuada.
Palabras clave: Espacios de Jacobi-Sobolev con pesos, p método de elementos finitos, estimaciones de error a
posteriori
2000 AMS Subject Classification: 65N15,65N30
REFERENCIAS
[1] M. G. ARMENTANO AND V. MORENO. Interpolation in jacobi-weighted spaces and its application to a posteriori error
estimations of the p-version of the finite element method. preprint
[2] W. DÖRFLER AND V. HEUVELINE. Convergence of an adaptive hp finite element strategy in one space dimension. Appl.
Numer. Math., 57(10):1108–1124, 2007.
[3] BENQI GUO AND WEIWEI SUN. The optimal convergence of the h- p version of the finite element method with quasi-uniform
meshes. SIAM J. Numer. Anal., 45(2):698–730, 2007.
[4] BENQI GUO. Recent progress on a-posteriori error analysis for the p and h- p finite element methods. Recent advances in
adaptive computation, volume 383 of Contemp. Math., pages 47–61. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005.
[5] J. M. MELENK. hp-interpolation of nonsmooth functions and an application to hp-a posteriori error estimation. SIAM J.
Numer. Anal., 43(1):127–155, 2005.
[6] J. M. MELENK AND B. I. WOHLMUTH. On residual-based a posteriori error estimation in hp-FEM. Adv. Comput. Math.,
15(1-4):311–331 (2002), 2001.
PROYECTORES DE DRAZIN W−PONDERADOS
A. Hernández †, ‡, M. Lattanzi‡ y N. Thome∗∗
†Facultad
de Ingeniería, Universidad Nacional de La Pampa, General Pico, La Pampa, Argentina,
[email protected]
‡Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Argentina,
[email protected]
∗∗ Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar, Universitat Politècnica de València, Valencia, Espana,
[email protected]
Resumen: En este trabajo se introduce el concepto de proyectores de Drazin W-ponderados como extensión de los
conocidos proyectores de Drazin. Se presenta un algoritmo que, tras calcular la inversa de Drazin ponderada, determina
si se cumple la relación de igualdad entre los proyectores de Drazin W-ponderados.
Palabras clave: Inversa de Drazin, Inversa de Drazin ponderada, Proyectores de Drazin
2000 AMS Subject Classification: 15A09
REFERENCIAS
[1] A. BEN-ISRAEL, AND T. GREVILLE, Generalized Inverses: Theory and Applications, John Wiley & Sons, Segunda Ed., 2003.
[2] S.L. CAMPBELL, AND C.D. MEYER JR., Generalized Inverse of Linear Transformations, Dover, segunda edición, 1991.
[3] N. CASTRO-GONZÁLEZ, AND J.Y. VÉLEZ-CERRADA, The weighted Drazin inverse of perturbed matrices with related support
idempotents, Applied Mathematics and Computation, 187 (2007), pp. 756–764.
[4] R. E. CLINE, AND T. N. E. GREVILLE, A Drazin inverse for rectangular matrices, Linear Algebra Appl., 29 (1980), pp. 53–62.
[5] D.S. DJORDJEVIć, AND Y. WEI, Operators with equal projections related to their generalized inverses, Applied Mathematics &
Computations, 155, 3 (2004), pp. 655–664.
[6] A. HERNÁNDEZ, M. LATTANZI, N. THOME, AND F. URQUIZA, The star partial order and the eigenprojection at 0 on EP
matrices, Applied Mathematics & Computation, 218, 21 (2012), pp. 10669–10678.
[7] A. HERNÁNDEZ, M. LATTANZI, AND N. THOME, On a partial order defined by the weighted Moore-Penrose inverse, Applied
Mathematics & Computation 219 (2013), pp. 7310–7318.
[8] A. HERNÁNDEZ, M. LATTANZI, AND N. THOME, Weighted binary relations involving the Drazin inverse, Applied Mathematics
& Computation, 253 (2015), pp. 215–223.
[9] J.J. KOLIHA, AND P. PATRÍCIO, Elements ofrings with equal spectral idempotents, Journal of the Australian Mathematical
Society, 72 (2002), pp. 137–152.
[10] D. MOSIć, AND D.S. DJORDJEVIć, Partial isometries and EP elements in rings with involution, Electronic Journal of Linear
Algebra, 18 (2009), pp. 761–772.
[11] P. PATRÍCIO, AND C. MENDES ARAÚJO, Moore-Penrose invertibility in involutory rings: the case aa† = bb†, Linear and
Multilinear Algebra, 58, 4 (2010), pp. 445–452.
[12] Y. TIAN, AND H. WANG, Characterizations ofEP matrices and weighted-EP matrices, Linear Algebra and its Applications,
434, 5 (2011), pp. 1295-1318.
[13] G. WANG, Y. WEI, AND S. QIAO, Generalized Inverses: Theory and Computations, Science Press, 2004.
[14] Y. WEI, AND H. WU, The representation and approximation for the weighted Moore-Penrose inverse, Applied Mathematics &
Computation, 121 (2001), pp. 17-28.
ANISOTROPIC ESTIMATES FOR H ( C U R L )- AND H (DIV )CONFORMING ELEMENTS ON PRISMS AND APPLICATIONS.
Alexis Jawtuschenko♭, ♯ and Ariel Lombardi †,♯, ♮
♭
IMAS-CONICET, Argentina,[email protected]
Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina,[email protected]
♯
Departamento de Matematica, Universidad de Buenos Aires, Argentina´
†
♮
CONICET, Argentina
Abstract: We prove anisotropic local interpolation error estimates for two different operators and use this result to estimate the
global approximation error for the mixed formulation of the Poisson problem with Dirichlet conditions in a non-convex polyhedral
domain with edge singularities.
Keywords: Anisotropic, mixed, Raviart-Thomas, edge elements.
REFERENCES
[1] Apel, Th., Lombardi, A. L., Winkler, M. (2014): Anisotropic Mesh Refinement in Polyhedral Domains: Error Estimates with data
in
L (Ω)
[2] Apel, Th., Nicaise, S. (1996): Elliptic problems in domains with edges: anisotropic regularity and anisotropic finite element
meshes. Boston: Birkhauser pp. 18-34.
2
[3] Buffa, A., Costabel, M., Dauge, M. (2005): Algebraic convergence for anisotropic edge elements in polyhedral domains, Numer.
Math. 101.
[4] Lombardi, A. L. (2011): Interpolation error estimates for edge elements on anisotropic meshes, IMA Journal of Numer. An., 1–
30.
[5] Nédélec, J. C. (1980): Mixed Finite Elements in ℝ3, Numer. Math. textbf35, 315–341.
[6] Nédélec, J. C. (1986): A New Family of Mixed Finite Elements in ℝ3, Numer. Math. 50, 57–81.
[7] Nicaise, S. (2001): Edge elements on anisotropic meshes and approximation of the Maxwell equations, SIAM J. Numer. Anal. 39,
784–816.
A METHOD BASED ON THE AUGMENTED LAGRANGIAN
TECHNIQUE FOR THE ANALYTICAL RESOLUTION OF SADDLE
POINT PROBLEMS
Douglas Mendes♭, Maria Aparecida Diniz Ehrhardt♭ and Lucas Garcia Pedroso†
♭
Instituto de Matematica, Estatística e Computação Científica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
Brasil, [email protected], [email protected], www.ime.unicamp.br
†
Departamento de Matematica, Universidade Federal do Paran´ a, Curitiba, Brasil, [email protected],
www.mat.ufpr.br
Abstract: From modest assumptions we deduce a method for the analytical resolution of saddle point problems of a
specific format, which nonetheless is quite common. This method makes use of the augmented Lagrangian technique
and a variation of it suitable for saddle point problems. As an application of it, we are able to rediscover the Gansterer’s
formula deduced in 2003 to the inverse of the coefficient matrix of such problems. An upper bound for the conditioning
of the developed method is also provided.
Keywords: analytical resolution, saddle point problems, augmented Lagrangian
2000 AMS Subject Classification: 65F05 - 65F35
REFERENCES
[1] M. B ENZI, G. H. GOLUB AND J. LIESEN, Numerical solution of saddle point problems, Acta Numerica, 14 (2005), pp. 1-137.
[2] G. H. GOLUB AND C. GREIF, On solving block-structured indefinite linear systems, SIAM J. Sci. Comput., 24 (2003), pp. 20762092.
[3] G. H. GOLUB AND A. J. WATHEN, An iteration for indefinite systems and its application to the Navier-Stokes equations, SIAM
J. Sci. Comput., 19 (1998), pp. 530-539.
[4] W. N. GANSTERER, J. S CHNEID AND C. W. UEBERHUBER, Mathematical properties of equilibrium systems, Technical Report
AURORA TR2003-13, University of Vienna and Vienna University of Technology, 2003.
[5] M. HESTENES, Conjugate Direction Methods in Optimization, Springer-Verlag, 1980.
LA CONDICIÓN DEL ANGULO MíNIMO PARA ELEMENTOS
FINITOS CUADRILÁTEROS DE ORDEN ARBITRARIO.
Gabriel Acosta † y Gabriel Monzon´ ‡
†Universidad
de Buenos Aires, Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina.
Nacional de General Sarmiento, Instituto de Ciencias, Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina,
[email protected]
‡Universidad
Resumen: Para elementos cuadriláteros de orden arbitrario, la estimación optima del error de interpolación en W1 ,p
para la interpolada de Lagrange puede ser obtenida para todo p ≥ 1 requiriendo que todos los ángulos interiores
del cuadrilátero se encuentren acotados lejos de 0 y π. Para 1 ≤ p < 3 el resultado puede mejorarse notablemente
requiriendo solo que el ángulo mínimo del cuadrilátero no tienda a cero. Además, esta condición sobre el ángulo
mínimo es necesaria y el rango de p es óptimo por lo que este resultado no puede mejorarse.
Palabras clave: Elementos finitos cuadriláteros, interpolación de Lagrange, propiedad de descomposición regular.
REFERENCIAS
[1] ACOSTA G., DURÁN R. G., Error estimates for Q1 isoparametric elements satisfying a weak angle condition, SIAM J. Numer.
Anal., 38 (2000), pp. 1073-1088.
[2] ACOSTA G., MONZÓN G., Interpolation error estimates in W1 ,p for degenerate Q 1 isoparametric elements, Numer. Math., 104
(2006), pp. 129-150.
[3] APEL, T., Anisotropic interpolation error estimates for isoparametric quadrilateral finite elements, Computing, 60 (1998), 157174.
[4] APEL, T., Anisotropic finite elements: Local estimates and applications. Advances in Numerical Mathematics, B. G. Teubner,
Stuttgart, Leipzig, 1999.
[5] CIARLET, P. G., RAVIART, P. A., Interpolation theory over curved elements, with applications to finite elements methods,
Comp. Meth. Appl. Mech. Eng., 1 (1972), pp. 217-249.
[6] JAMET, P., Estimation of the interpolation error for quadrilateral finite elements which can degenerate into triangles, SIAM J.
Numer. Anal., 14 (1977), pp. 925-930.
[7] ZENISEK, A., VANMAELE, M. The interpolation theorem for narrow quadrilateral isoparametric finite elements, Numer. Math.,
72 (1995), pp. 123-141.
[8] ZENISEK, A., VANMAELE, M. Applicability of the Bramble Hilbert lemma in interpolation problems of narrow quadrilateral
isoparametric finite elements, J. Comp. Appl. Math., 63 (1995), pp. 109-122.
FUNCTIONS REPRESENTATION FOR A CAS DEVELOPMENT
Douglas Navarro Guevara♭
♭
Universidad Nacional, Costa Rica, [email protected]
Abstract: This paper presents a scheme of representation and treatment of functions criteria, for the development of
scientific and engineering applications that require the implementation of symbolic and/or numerical computations.
Such representation is based on a few types of power series characterized by a periodic sequence of numbers that
allow the implementation of a dual version of diverse analytical operators. With this approach, the objective is the
development of the core of a CAS under an object-oriented programming paradigm implementation.
Keywords: primitive transcendental functions, symbolic computation, computer algebra system.
REFERENCES
[1] M. Abramowitz, I. Stegun, Handbook of Mathematical Functions. Dover Publications, New York (1964)
[2] T. Apostol, Mathematical Analysis. Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts (1973)
[3] T. Budd, An Introduction to Object-Oriented Programming (3rd Ed). Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts.
ISBN 0-201-76031-2 (2002)
[4] T. Cormen, Ch. Leiserson, R. Rivest, Introduction to algorithms. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts (1990)
[5] J. Davenport, Y. Siret, E. Tournier, Calcul formel: systemes et algorithmes de manipulations algébriques. Masson, Paris (1987)
[6] F. Hennie, Introduction to Computability. Massachusetts Institute of Technology, University of California, Addison-Wesley,
Massachusetts (1977)
[7] K. Hoffman, R. Kunze, Linear Algebra, second edition. Prentice-Hall, Inc, New Jersey (1971)
[8] S. Lang, Complex Analysis. Yale University, New Haven (1977)
[9] D. Navarro, A. Navarro, Computer Aided Geometry. International Congress on Mathematical Software, Seoul (2014)
[10] D. Richardson, Some undecidable Problems Involving Elementary Functions of a Real Variable. The Journal of Symbolic
Logic, 33, 514–520 (1968)
[11] R. Risch, The problem of integration in finite terms. Transactions of American Mathematical Society, 139, 167–189 (1969)
[12] M. Spiegel, Theory and problems of complex variables with an introduction to conformal mapping and its applications.
Schaum Publishing Co, New York (1964)
[13] S. Wolfram, Mathematica Book. Cambridge University Press, USA (1999)
[14] D. Zeilberger, A holonomic systems approach to special functions identities. Journal of Computational and Applied
Mathematics, 32, 321–368 (1990)
ANALISIS NUMÉRICO DE UN PROBLEMA DE CONTROL ÓPTIMO
DISTRIBUIDO GOBERNADO POR UNA INECUACIÓN
VARIACIONAL ELÍPTICA
Mariela C. Olguín† y Domingo A. Tarzia‡
Departamento de Matematica, EFB-FCEIA, Univ. Nacional de Rosario, Avda. Pellegrini 250, S2000BPT Rosario,
Argentina, [email protected]
‡
Departamento de Matematica-CONICET, FCE, Univ. Austral, Paraguay 1950, S2000FZF Rosario, Argentina. Tel:
+54-341-5223093, Fax: +54-341-5223001, [email protected]
†
Resumen: En Boukrouche-Tarzia, Comput. Optim. Appl., 53(2012), 375-392, se consideró un problema de control
óptimo continuo gobernado por una inecuación variacional elíptica. La variable de control fue la energía interna g.
Los autores probaron existencia y unicidad del control óptimo y de su estado asociado. El objetivo de este trabajo es
realizar el análisis numérico del problema de control óptimo antes mencionado a partir de la utilización del método de
elementos finitos con triángulos de Lagrange de tipo 1. Se discretiza la inecuación variacional que define el sistema y
el correspondiente funcional costo para una dada energía interna. Se prueba la existencia de un control óptimo discreto
y de su estado asociado discreto para cada h positivo (parámetro de la discretización). Finalmente, se muestra que
si para cada h > 0, se elige un control optimo y el estado asociado discretos entonces, la familia obtenida resulta
convergente al control óptimo y su estado asociado continuos, respectivamente, cuando el parámetro h tiende a 0.
Palabras clave: Inecuacion variacional elíptica, problemas de control optimo distribuido, análisis numérico, convergencia de controles optimales, problemas de frontera libre.
2000 AMS Subject Classification: 35R35 - 35J86 - 49J20 - 49J40 - 49M25 - 65K15 - 65N30
REFERENCIAS
[1] V. BARBU, Optimal control of Variational Inequalities, Research Notes in Mathematics No 1000, Pitman, London (1984).
[2] F. B EN B ELGACEM, H. EL FEKIH, AND METOUI, Singular perturbations for the Dirichlet boundary control of elliptic
problems, ESAIM:M2AN, 37, (2003), pp.833-850.
[3] M. BERGOUNIOUX, Use of augmented Lagrangian methods for the optimal control of obstacle problems, Journal of
Optimization Theory and Applications, 95, (1997), pp.101-126.
[4] M. BERGOUNIOUX, AND K. KUNISCH, Augmented Lagrangian techniques for elliptic state constrained optimal control
problems, SIAM Journal of Control and Optimization, 35, (1997), pp.1524-1543.
[5] M. B ERGOUNIOUX, AND F. MIGNOT, Optimal control of obstacle problems: existence of lagrange multipliers, ESAIM:
Control, Optimization and Calculus of Variations, 5, (2000), pp.45-70.
[6] M. B OUKROUCHE, AND D. TARZIA, Convergence of distributed optimal control problems governed by elliptic variational
inequalities, Computational Optimization and Applications 53, (2012), pp.375-393.
[7] S. B RENNER, L. S COTT, The mathematical theory of finite elements, Springer, Berlin, (1994).
[8] E.CASAS, AND M. MATEOS, Uniform convergence of the FEM. Applications to state constrained control problems, Journal of
Computational and Applied Mathematics, 21, (2002), pp.67-100.
[9] E.CASAS, AND J.P. RAYMOND, Error estimates for the numerical approximation of Dirichlet boundary control for semilinear
elliptic equations, SIAM Journal of Control and Optimization, 45, (2006), pp.1596-1611.
[10] P. CIARLET, The finite element method for elliptic problems, SIAM, Philadelphia, (2002).
[11] J. DE LOS REYES, Optimal control of a class of variational inequalities of the second kind, SIAM Journal of Control and
Optimization, 49, (2011), pp.1629-1658.
[12] C.M. GARIBOLDI, AND D.A. TARZIA, Convergence of distributed optimal controls on the internal energy in mixed elliptic
problems when the heat transfer coefficient goes to infinity, Applied Mathematics and Optimization, 47, (2003), pp.213-230.
[13] R. HALLER-DINTELMANN, C. MEYER, J. REHBERG, AND A. S CHIELA, (2009) Holder continuity and optimal control for
nonsmooth elliptic problems, Applied Mathematics and Optimization, 60, (2009), pp.397-428.
[14] J. HASLINGER, AND T. ROUBICEK, Optimal control of variational inequalities. Approximation theory and numerical
realization, Applied Mathematics and Optimization, 14, (1986), pp.187-201.
[15] M. HINTERMÜLLER, Inverse coefficient problems for variational inequalities: optimality conditions and numerical realiza
tion, Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 35, (2001), pp.129-152.
[16] M. HINTERMÜLLER, A variational discretization concept in control constrained optimization: The linear-quadratic case,
Computional Optimization and Applications, 30, (2005), pp.45-61.
[17] M. HINTERMÜLLER, An active-set equality constrained Newton solver with feasibility restoration for inverse coefficient
problems in elliptic variational inequalities, Inverse Problems, 24 (2008), pp.034017 (23pp).
[18] M. HINTERMÜLLER, AND I. KOPACKA, Mathematical programs with complementarity constraints in function space: C
and strong stationarity and a path-following algorithm, SIAM Journal on Optimization, 20, (2009), pp.868-902.
[19] M. HINTERMÜLLER, AND C. LOEBHARD, Solvability and stationarity for the optimnal of variational inequalities with point
evaluations in the objective functional, PAMM, 13, (2013), pp.459-460.
[20] K. ITO, AND K. KUNISCH, Optimal control of elliptic variational inequalities, Applied Mathematics and Optimization, 41,
(2000), pp.343-364.
[21] D. KINDERHLERER, AND G. S TAMPACCHIA, An introduction to variational inequalities and their applications, Acdemic
Press, New York, (1980).
[22] K. KUNISCH, AND D. WACHSMUTH, Path-following for optimal control of stationary variational inequalities, Computational
Optimization and Applications, 41, (2012), pp.1345-1373.
[23] J.L LIONS, AND G.S TAMPACCHIA, Variational inequalities, Communications on Pure and Applied Mathematics, 20, (1967),
pp.493-519.
[24] J.L. LIONS, Contrôle optimal de systèmes gouvernès par des èquations aux dérivées partielles, Dunod, Paris, (1968).
[25] F. MIGNOT Control dans les inequations variationelles elliptiques, Journal of Functional Analysis, 22, (1976), pp.130–185.
[26] F. MIGNOT, AND P. PUEL Optimal control in some variational inequalities, SIAM Journal of Control and Optimization, 22,
(1984), pp.466-476.
[27] D.A. TARZIA, Numerical analysis for the heat flux in a mixed elliptic problem to obtain a discrete steady-state two-phase
Stefan problems, SIAM Journal on Numerical Analysis, 34, (1996), pp.1257-1265.
[28] D.A. TARZIA, A commutative diagram among discrete and continuous Neumann boundary optimal control problems,
Advances in Differential equations and Control Processes, 14, (2014), pp.23-54.
[29] F. TROLTZSCH, Optimal control of partial differential equations, American Mathematical Society, Providence, (2010).
[30] M. YAN, L. CHANG, AND N. YAN, Finite element method for constrained optimal control problems governed by nonlinear
elliptic PDEs, Math. Control Related Fields, 2, (2012), pp.183-194.
[31] Y. YE, AND Q. CHEN Optimal control of the obstacle in a quasilinear elliptic variational inequality, Journal of Mathematical
Analysis and Applications, 294, (2004), pp.258-272.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS A LA
DETERMINACIÓN DE CARGAS CRÍTICAS DE INESTABILIDAD POR
CORTE DE PLACAS DELGADAS.
Eduardo Totter, Silvia Raichman y Aníbal Mirasso
Grupo de Matemática Avanzada, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.
[email protected], [email protected], [email protected]
Resumen: La determinación de cargas críticas de inestabilidad de placas planas delgadas, constituye un problema que
encuentra gran aplicación en diversas ramas de la ingeniería tales como la ingeniería civil, mecánica, aeronáutica y
naval. Con el objeto de investigar su comportamiento y aplicabilidad, en el presente trabajo, se emplea el Método de
Diferencias Finitas para la determinación de las cargas de inestabilidad por corte puro en una placa de acero de
pequeño espesor constante y relación de aspecto igual a uno. Se analiza la influencia sobre los resultados numéricos
obtenidos de la discretización espacial utilizada. Se tienen en cuenta para esto, dos condiciones de borde de la placa
como son la correspondiente a las cuatro aristas simplemente apoyadas y las mismas perfectamente empotradas. Se
presentan conclusiones generales relativas al trabajo desarrollado, a partir de la comparación de los resultados
obtenidos con valores de cargas críticas publicados en la bibliografía especializada.
Palabras claves: inestabilidad, placas, corte, diferencias finitas
REFERENCIAS
[1] D.O. BRUSH, B.O. ALMROTH, Buckling of bars, plates and shells, Mc Graw Hill, Kogakusha (1975).
[2] J. K. PAIK AND A. K. THAYAMBALLI, Ultimate limit state design ofsteel-plated structures, John Wiley and Sons, 2006.
[3] J. D. HOFFMAN, Numerical methods for engineers and scientists, CRC Press, 2001.
[4] M.M. ALINIA, AND M. DASTFAN, Behaviour of thin steel plate shear walls regarding frame members, Journal of
Construccional Steel Research, 62 (2006), pp.730-738.
[5] R. D. ZIEMIAN, Guide to Stability design criteria for metal structures, 6th Edition, John Wiley & Sons. INC., (2010).
Sesión 6
Investigación Operativa y Aplicaciones
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES EN ENTORNOS
JOB-SHOP FLEXIBLES CONSIDERANDO
DIVISIÓN DE LOTES
Juan M. Novas
CIEM (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET), Medina Allende s/n, Cdad. Universitaria, Córdoba,
Argentina, [email protected]
Resumen: El presente trabajo aborda el problema de programación de operaciones en entornos fabriles, de tipo “jobshop” flexible, considerando la división de los lotes de producción en sublotes. Se busca obtener el tamaño óptimo
de
los sublotes, así como determinar los tiempos de inicio y fin de las operaciones que se realizan sobre los mismos y
asignarlos a recursos productivos de disponibilidad limitada. Para ello se propone un modelo mixto entero lineal
(MILP), empleando como funciones de performance alternativas makespan y la suma de los tiempos de finalización
de
todos los lotes. El modelo se ha analizado mediante la resolución de diversos casos de estudio, para los cuales se han
obtenido soluciones óptimas y subóptimas de buena calidad en bajos tiempos de cómputo.
Palabras claves: scheduling, job-shop flexible, investigación operativa, programación matemática
REFERENCIAS
[1] Y. DEMIR, AND S. KÜRŞAT IŞLEYEN, Evaluation of mathematical models for flexible job-shop scheduling problems, Applied
Mathematical Modelling, 37 (2013), pp. 977-988.
[2] W. XIA, AND Z. WU, An effective hybrid optimization approach for multi-objective flexible job-shop scheduling
problems, Computers & Industrial Engineering, 48 (2005), pp. 409-425.
[3] T.C. WONG, FELIX T.S. CHAN, AND L.Y. CHAN, A resource-constrained assembly job shop scheduling problema with Lot
Streaming technique, Computers & Industrial Engineering, 57 (2009), pp. 983-995.
[4] S.C. SARIN, P. JAIPRAKASH, Flow Shop Lot Streaming, Springer, 2007.
[5] N. MORTEZAEI, AND N. ZULKIFLI, Integration of Lot Sizing and Flow Shop Scheduling with Lot Streaming, Journal of
Applied Mathematics, vol. 2013, Article ID 216595, 9 pages, 2013.
[6] F. M. DEFERSHA, AND M. CHEN, A Coarse-Grain Parallel Genetic Algorithm for Flexible Job-Shop Scheduling with Lot
Streaming in Proceedings of 2009 International Conference on Computational Science and Engineering (2009), 201 208.
[7] IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. http://www-03.ibm.com/software/products/en/ibmilogcpleoptistud/.
Accedido: 30/12/2014.
[8] P. FATTAHI, M. SAIDI MEHRABAD, AND F. JOLAI, Mathematical modeling and heuristic approaches to flexible jobshop
scheduling problems, Journal of Intelligent Manufacturing, 18 (2007), pp. 331 -342.
ON THE PACKING CHROMATIC NUMBER AND HAMMING
GRAPHS
Graciela Nasini, Daniel Sever´ın and Pablo Torres
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, {nasini,daniel,ptorres}@fceia.unr.edu.ar
CONICET, Argentina
Abstract: The packing chromatic number χρ (G) of a graph G is the smallest integer k needed to proper color the
vertices of G in such a way the distance between any two vertices having color i be at least i +1. We obtain χρ(Hq,m)
for m = 3, where Hq,m is the Hamming graph of words of length m and alphabet with q symbols, and tabulate bounds
of them for m ≥ 4 up to 10000 vertices. We also give a polynomial reduction from the problem of finding χρ(G) to
the Maximum Stable Set problem.
Keywords: packing chromatic number, hamming graph, stable set problem
2000 AMS Subject Classification: 05C15 - 05C69 - 94B65
REFERENCES
[1] G. ARGIROFFO, G. NASINI AND P. TORRES, The Packing Coloring Problem for (q, q − 4) Graphs, LNCS 7422 (2012), pp.
309–319.
[2] B. B RESARˇ , S. KLAVZAR ANDˇ D.F. RALL, On the packing chromatic numbers of cartesian products, hexagonal lattice, and
trees, Discrete Appl. Math. 155 (2007), pp. 2303–2311.
[3] J. FIALA AND P. A. GOLOVACH, Complexity of the packing coloring problem of trees, Discrete Appl. Math. 158 (2010), pp.
771–778.
[4] W. GODDARD, S. M. HEDETNIEMI, S. T. HEDETNIEMI, J. HARRIS AND D. F. RALL, Broadcast Chromatic Numbers of Graphs,
Ars Combinatoria 86 (2008), pp. 33–49.
[5] W. C. HUFFMAN AND V. PLESS, Fundamentals of Error-Correcting Codes, Cambridge University Press, 2003.
[6] W. KLOTZ AND E. S HARIFIYAZDI, On the Distance Chromatic Number of Hamming Graphs, Advances and Applications in
Discrete Mathematics 2 (2008), pp. 103–115.
[7] S. REBENNACK, M. OSWALD, D. O. THEIS, H. S EITZ, G. REINELT AND P. M. PARDALOS, A Branch and Cut solver for the
maximum stable set problem, J. Comb. Optim. 21 (2011), pp. 434–457.
[8] P. TORRES AND M. VALENCIA-PABON, On the packing chromatic number of hypercubes, ENDM 44 (2013), pp. 263–268.
Sesión 7
Matemática Industrial y Aplicaciones
MODEL FOR TEMPERATURE PREDICTION IN A BROILER HOUSE
Denise Trevisoli Detsch, Dante Conti, Maria Aparecida Diniz Ehrhardt and José Mario Martínez
Instituto de Matematica, Estatística e Computação Científica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São
Paulo, Brasil, [email protected], http://www.ime.unicamp.br/
Abstract: The modern poultry agribusiness is undergoing rigorous international standards to ensure the welfare of
animals. At the same time, is seeking a constant improvement in production. One of the challenges in this area is the
environmental heat stress. Simple decisions such as to turn exhaust fans on or off are essential, and wrong choices can
lead to poor weight gain, illness and even death of the broiler. CFD software (Computational Fluid Dynamics) has been
applied in the design of broilers houses, but due to its high computational cost, it does not help with real time decisions.
It becomes necessary to work with simpler models, but that still allow to predict variables such as temperature during
operation of the broilers houses. Considering this problem, a model that analyses a two-dimensional version of the
broilers houses was developed. This model aims to predict the temperature after 5 minutes in the places where the
sensors are positioned.
Keywords: heat equation, finite difference, modeling mathematics, broiler
2000 AMS Subject Classification: 35K05 - 92D99
REFERENCES
[1] B. BJERG, K. SVIDT, G. ZHANG AND S. MORSING, SEStructures and Environment: The Effects of Pen Partitions and
Thermal Pig Simulators on Airflow in a Livestock Test Room, Journal of Agricultural Engineering Research, Vol. 77 (2000),
pp. 317-326.
[2] F. A. DAMASCENO AND OTHERS, COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) AND IT´ S USE FOR ANALYSIS OF GAS
DISTRIBUTION INSIDE ANIMAL PRODUCTION FACILITIES:: A LITERATURE REVIEW, Revista UDCA Actualidad &
Divulgacion Cient´ ´ıfica, Vol. 14 (2011), pp. 83-93.
[3] F.A NICHOLSON, B.J CHAMBERS AND A.W WALKER, Ammonia emissions from broiler litter and laying hen manure
management systems, Biosystems Engineering, Vol. 89 (2005), pp. 175-185.
[4] L. MANNING, S.A CHADD AND R.N BAINES, Key health and welfare indicators for broiler production, World’s Poultry
Science Journal, Vol. 63 (2007), pp. 46-62.
[5] T. L. BERGMAN, A. S. LAVINE, F. P INCROPERA AND D. P. DEWITT, Fundamentals of Heat and Mass Transfer 7th Edition,
Wiley; 7 edition (April 12, 2011).
PARAMETRIC STUDY OF THE STRESS DISTRIBUTION IN A CRACKED
HARD COATING UNDER LOAD WITH FRICTION
Nicolás Fochesatto†‡, Fernando Buezas§‡, Walter Tuckart†‡ and Marta Rosales†‡
†Department of Engineering, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina,
[email protected], [email protected], [email protected]
‡CONICET, Argentina
§Department of Physics, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina,
[email protected]
Abstract: Chromium coatings are frequently employed to improve the surface hardness, among other
properties (e.g. in hot and cold rolling mill rolls). The presence of residual stresses is a well-known
phenomenon in these coatings. Decomposition and change of crystalline microstructure of the chromium
hydrides generate a change in volume, and the appearance of a stress state. When the limit mechanical
strength is reached, microcracks arise in the volume of the coating. The physical complexity of the contact
phenomenon involves magnitudes not easily measured during a test, such as time of contact and interaction
forces. Thus, a computational model appears convenient. The contact model is approximated using the
equations of Finite Elasticity discretized by the finite element method (FEM). The contact condition was
modeled by a penalty function. A parametric study involving geometric properties carried out with two
finite element environments is reported.
Key words:
2000 AMS Subjects Classification: 65M60-7405-74M10-74M25
REFERENCES
[1] J. M. TYLER, Automotive applications for chromium, Met Finish, 93 (1995), pp.11 –14.
[2] G. A. LAUSMANN, Electrolytically deposited hardchrome. Surf Coat Tech, 86-87 (1996), pp.814–820.
[3] J. D. B. DE MELLO, J. L. GONÇALVES AND H. L. COSTA, Influence of surface texturing and hard chromium coating on
the wear of steels used in cold rolling mill rolls. Wear, 302 (2013), pp. 1295–1309.
[4] M. PEREIRA, M., H. JACOBUS, AND C. VOORWALD, The Significance and Determination by Image Analysis of
Microcrack Density in Hard Chromium Plating. J Appl Surf Finish, (2008), pp. 36–42.
[5] J. PINA, A. DIAS, M. FRANCOIS AND J. L. LEBRUN, Residual stresses and crystallographic texture in hard-chromium
electroplated coatings. Surf Coat tech, 96 (1997), pp. 148–162.
[6] M. GINES, W. TUCKART AND S. ABRAHAM, Dry sliding wear behavior of hard chromium and nickel-based coatings in
ball on ring test, in Proceedings of the 1st International Brazilian Conference on Tribology (TRIBOBR 2010), Río de
Janeiro, Brasil, (2010), 287-298.
[7] A.R. JONES, HARD CHROMIUM: Microcrack formation and sliding wear. Trans. Inst. Metal. Finish. (1992), pp. 8–13).
[8] [6] BUEZAS M., TUCKART W., ROSALES, M.B., Modelization of stress distribution by dry sliding friction on cracked
hard coatings, in Proceedings of the 2º International Workshop on Tribology (TRIBAIRES 2013), Buenos Aires,
Argentina, (2013).
SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO DE OPERADORES DE
PLANTAS COMPRESORAS DE GAS
Axel Larreteguy†, Francisco Barceló†‡, Jimena Batllori‡, Pablo Caron†, Mayra Sciarrillo‡ §, Alejandra
Gesto‡ y Germán Guido Lavalle‡
†Instituto
de Tecnología, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Universidad Argentina de la Empresa, Lima
775, Buenos Aires, Argentina, alarreteguy/lbarcelo/[email protected]
‡
Candoit Ingeniería y Tecnología, Montevideo 643, 5to piso, Buenos Aires, Argentina, www.candoit.com.ar
mjbatllori/fbarcelo/agesto/[email protected]
§
Actualmente en Navent, www.navent.com
Resumen: Los gasoductos son tuberías para gas natural que se extienden miles de kilómetros. Para recuperar la presión
perdida por causa de la fricción con la tubería, se instalan plantas compresoras cada pocos cientos de kilómetros. Estas
son instalaciones complejas que requieren de la atención de un plantel permanente de operadores, y cuya falla puede
dar lugar a perjuicios económicos, o peor aún, a graves accidentes. Se presenta en este trabajo un simulador de planta
compresora destinado al entrenamiento de operadores, desarrollado en forma completa desde el planteo de los
modelos físicos, matemáticos y numéricos hasta su implementación y puesta en servicio. El desarrollo es un ejemplo
de interacción efectiva entre una universidad y una consultora de ingeniería, colaborando para resolver un problema
real y relevante.
Palabras clave: simulador, gasoducto, planta compresora
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] K.K. BOTROS, Dynamic Simulation of Compressor Station Installations Including Control Systems, Paper PSIG-8901, PSIG
Annual Meeting, El Paso, Texas, October 19-20, 1989.
[2] F.M. WHITE, Mecánica de Fluidos, 6ta edición, Mc Graw Hill, 2008, ISBN 978-0-07-293844-69.
[3] M.J. MORAN, H.N. SHAPIRO, Fundamentos de termodinámica técnica, Editorial Reverte, 1998, ISBN 84-291-4171-5.
[4] C. SANDERSON, Armadillo: An Open Source C++ Linear Algebra Library for Fast Prototyping and Computationally Intensive
Experiments, Technical Report, NICTA, 2010.
Sesión 8
Mecánica Computacional
THE INFLUENCE OF COHESIVE PROPERTIES ON
INTERGRANULAR FRACTURE IN POLYCRYSTALS. AN
AUGMENTED LAGRANGIAN APPROACH.
Nicolas Agustín Labanda1,3, Sebastián Miguel Giusti2,3 and Bibiana María Luccioni1,3
1
Instituto de Estructuras, Universidad Nacional de Tucuman, Av. Independencia 1800, San Miguel de Tucumán,
Argentina, [email protected]
2
Universidad Tecnológica Nacional (FRC), Maestro M. López esq. Cruz Roja Argentina, Córdoba, Argentina,
[email protected]
3
CONICET, Rivadavia 1917,CABA, Argentina.
Abstract: The crack propagation phenomenon has been studied using different formulations like atomistic ap
proaches, quasi-continuum formulations, extended or embedded finite element methods among others. In the context
of fracture in polycrystals, the cohesive zone approach has been increasingly used by the engineering community due
the capability to simulate large problems with a reasonably low computational effort. Some results of the intergranular
fracture in polycrystals using a cohesive crack zone implemented in an augmented Lagrangian formulation are pre
sented in this paper. It is shown that using Lagrange multipliers, the stress nucleation in the crack tip can be captured
even with coarse meshes.
Keywords: Augmented Lagrangian, Polycrystals, Fracture, Released energy.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCES
[1] T. LUTHER AND C. KONKE, Polycrystal models for the analysis of intergranular crack growth in metallic materials, Eng. Frac.
Mech., Vol. 76 (2009), pp. 2332-2343.
[2] S. MAITI, K. RANGASWAMY AND P. GEUBELLE, Mesoscale analysis of dynamic fragmentation of ceramics under tension,
Acta Materialia, 53 (2005), pp.823-834.
[3] D.WARNER AND J.MOLINARI, Micromechanical finite element modeling of compressive fracture in confined alumina ceramic,
Acta Materialia, 54(2006), 5135-5145.
[4] C. VERHOOSEL AND M. GUTIERREZ, Modelling inter- and transgranular fracture in piezoelectric polycrystals, Eng.Frac.Mech.
76 (2009), pp. 742-760.
[5] Y.J.WEI AND L.ANAND, Grain-boundary sliding and separation in polycrystalline metals: application to nanocrystalline fcc
metals, Journal of the Mechanics and Physics of Solids 52 (2004), pp. 2587 – 2616.
[6] E. LORENTZ, A mixed interface finite element for cohesive zone models, Comp. Meth. in App. Mech. 198 (2008), pp. 302 –317.
[7] M. FORTIN AND R. GLOWINSKI, Augmented lagrangian methods: application to the numerical solution of boundary-value
problems., North-Holland - Studies in mathematics and its applications (1983).
[8] C. TALISCHI, G. PAULINO, A. PEREIRA AND I. MENEZES, PolyMesher: a general-purpose mesh generator for poligonal
elements written in Matlab, Struct. Multidisc. Optim. 45 (2012), pp. 309-328.
[9] M.A. GUTIÉRREZ, Energy release control for numerical simulation of failure in quasi-brittle solids, Communications in
Numerical Methods in Engineering 20 (2004), pp. 19-29.
ENHANCED MOLECULAR DYNAMICS FOR MEMBRANE PORATION
Diego Masone†, Jesús María Lopez Martí† and Mario G. Del Pópolo†
†CONICET,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Padre Jorge Contreras 1300,
Mendoza 5500, Argentina, [email protected], www.fcen.uncu.edu.ar
Abstract: Lipid bilayers effectively separate cell’s interior from the external environment, unless permeation is
induced by some kind of transport mechanism such as a hydrophilic pore. In this case, cell’s selective permeability is
controlled by the relatively large energetic cost required for membrane poration. Pore nucleation in lipid bilayers then
becomes a phenomenon of interest in biology, biotechnology and medicine, and therefore, the underlying mechanisms
of pore dynamics is a matter of motivation in computational chemistry and computational biology. In this work we
use multiscale simulations to study the formation of a pore in a model lipid bilayer at molecular level. By properly
selecting collective variables that bias sampling in a controlled manner, we are able to efficiently accelerate an event
that otherwise would not be possible to observe within current computer simulations times.
Keywords: Lipid bilayer, poration, molecular dynamics, collective variables
REFERENCES
[1] A.A. GURTOVENKO, J. ANWAR, AND I. VATTULAINEN Defect-mediated trafficking across cell membranes: Insights from in
silico modeling, CHEMICAL REVIEWS, 110 (2010), PP. 60776103.
[2] A. FINKELSTEIN, Water movement through lipid bilayers, pores, and plasma membranes: Theory and Reality,WILEY
INTERSCIENCE: NEW YORK,1987.
[3] S.J. MARRINK, A.H. DE VRIES, AND D.P. TIELEMAN, Lipids on the move: Simulations of membrane pores, domains, stalks and
curves, BIOCHIMICA ET B IOPHYSICA ACTA (BBA) - B IOMEMBRANES, 1788 (2009), PP.149168.
[4] R.A. BÖCKMANN, B.L. DE GROOT, S. KAKORIN, E. NEUMANN AND H. GRUBMLLER Kinetics, statistics, and energetics
of lipid membrane electroporation studied by molecular dynamics simulations,B IOPHYS., 95(4) (2008), PP. 18371850.
[5] H.D. HERCE AND A.E. GARCIA Molecular dynamics simulations suggest a mechanism for translocation of the HIV-1 TAT
peptide across lipid membranes, PROC. NAT. ACAD. S CI., 104 (2007), PP. 2080520810.
[6] S. YESYLEVSKYY, S.J. MARRINK, AND A.E. MARK Alternative Mechanisms for the Interaction of the Cell-Penetrating
Peptides Penetratin and the TAT Peptide with Lipid Bilayers,B IOPHYS. J., 97 (2009), PP. 4049.
[7] M.S. LEONTIADOU AND A.E. MARK Molecular dynamics simulations of hydrophilic pores in lipid bilayers,B IOPHYS. J., 86(4)
(2004), PP. 21562164.
[8] W. B ENNETT, N. S APAY, AND D. TIELEMAN Atomistic simulations of pore formation and closure in lipid bilayers, BIOPHYS.
J., 106 (2014), PP. 210219.
[9] J.D. LITSTER Stability of lipid bilayers and red blood cell membranes,PHYS. LETT., 53A (1975), PP. 193.
[10] C.TAUPIN, M. DVOLAITZKY, AND C. S AUTEREY Osmotic pressure-induced pores in phospholipid vesicles, BIOCHEMISTRY,
14 (1975), PP. 4771.
[11] B. HESS, C. KUTZNER, D. VAN DER S POEL, AND E. LINDAHL Gromacs 4: Algorithms for highly efficient, load-balanced,
and scalable molecular simulation,J. CHEM. THEORY COMPUT., 4 (2008), PP. 435447.
[12] G. FIORIN, M.L. KLEIN AND J. HENIN´ Using collective variables to drive molecular dynamics simulations,MOLECULAR
PHYSICS, 111 (2013), PP. 3345-3362.
[13] A. LAIO AND M. PARRINELLO, Escaping free-energy minima, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES,
99 (2002), PP. 1256212566.
[14] G. TRIBELLO, M. B ONOMI, D. B RANDUARDI, C. CAMILLONI AND G. B USSI, Plumed 2: New feathers for an old bird,
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, 185 (2014), PP. 604613.
[15] T.V. TOLPEKINA, W.K. DEN OTTER, AND W.J. B RIELS, Simulations of stable pores in membranes: System size dependence
and line tension, J. CHEM. PHYS., 121 (2004), PP. 8014.
[16] J. WOHLERT, W.K. DEN OTTER, O. EDHOLM, AND W.J. B RIELS, Free energy of a trans-membrane pore calculated from
atomistic molecular dynamics simulations,J. CHEM. PHYS., 124 (2006), PP. 154905.
[17] C.F. ABRAMS AND E. VANDEN-EIJNDEN, Large-scale conformational sampling of proteins using temperature-accelerated
molecular dynamics, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF S CIENCES, 107 (2010), PP. 49614966.
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS TRIANGULARES
ISOPARAMÉTRICOS CURVOS EN EL CÓDIGO GBEM
Sofía Sarraf † , *, Ezequiel López † , *, Gustavo Ríos Rodríguez *, Laura Battaglia*, ‡ y Jorge D’Elía*
†Departamento
de Mecánica Aplicada, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue (UNCo) CONICET, Buenos Aires 1400, Neuquén (Q8300IBX), Argentina´
*Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC) Universidad Nacional del Litoral (UNL) CONICET, Predio CONICET-Santa Fe, Colectora Ruta Nac. 168, Km 472, Paraje El Pozo, S3000GLN, Santa Fe,
Argentina
‡Grupo de Investigación en Métodos Numéricos en Ingeniería (GIMNI), Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
Facultad Regional Santa Fe (FRSF), Lavaysse 610, Santa Fe (S3000GLN), Argentina
Resumen: Se exponen algunas etapas preliminares en una implementación de elementos isoparamétricos de alto
grado en el código GBEM desarrollado en el CIMEC, el cual está basado en el método de elementos de borde y
orientado al problema del flujo exterior alrededor de superficies cerradas e inmersas en un dominio tridimensional
(3D) no acotado. En particular se opta por un método de cuadratura numérica de un integrando que contiene una
singularidad débil ubicada en los nodos del dominio elemental. El método se basa en una técnica de cancelación de la
singularidad mediante una transformación de Duffy especializada al caso de un elemento triangular cuadrático curvo
de seis nodos ubicado en el espacio 3D.
Palabras clave: ecuaciones integrales de borde, dominios tridimensionales, métodos de elementos de borde, técnicas
de colocación, triángulos cuadráticos isoparamétricos.
2000 AMS Subject Classification: 65N38 - 65D30
REFERENCIAS
[1] A. A. Becker. The Boundary Element Method in Engineering. A complete course. Mc Graw Hill Book Co, 1992.
[2] M. M. Botha. Analysis and augmentation of the Duffy transformation for near-singular integrals. In Antennas and Propagation
Society International Symposium (APSURSI), 2012 IEEE, pages 1–2, July 2012.
[3] M. M. Botha. Comments on the construction of near-singularity cancellation transformations for triangle domains. In
Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), 2012 International Conference on, pages 824–826, Sept 2012.
[4] M. M. Botha. A family of augmented Duffy transformations for near-singularity cancellation quadrature. IEEE Trans. Antenn.
Propag., 61(6):3123–3134, June 2013.
[5] J. D’Elía, L. Battaglia, A. Cardona, and M. Storti. Full numerical quadrature of weakly singular double surface integrals in
Galerkin boundary element methods. Int. J. for Num. Meth. in Biomedical Engng., 27(2):314–334, 2011.
[6] J. D’Elía, L. Battaglia, A. Cardona, M. Storti, and G. R´ıos Rodr´ıguez. Galerkin boundary elements for a computation of the
surface tractions in exterior Stokes flows. J Fluids Eng- Trans ASME, 136(11):111102–111117, Sep 04 2014.
[7] J. D’Elía, L. Battaglia, M. Storti, and A. Cardona. Galerkin boundary integral equations applied to three dimensional Stokes
flows. In Mecanica Computacional, vol. XXVII, pages 2397–2410, November 10–13 2008.
[8] J. D’Elía, L. Battaglia, M. Storti, and A. Cardona. Galerkin boundary integral equations applied to three dimensional Stokes
flows. In Mecánica Computacional, vol. XXVIII, pages 1453–1462, November 03–06 2009.
[9] M. G. Duffy. Quadrature over a pyramid or cube of integrands with a singularity at a vertex. SIAM Journal on Numerical
Analysis, 19(6):1260–1262, Dec. 1982.
[10] P. M. Juhl. The Boundary Element Method for Sound Field Calculations. PhD thesis, Acoustic Laboratory. Tecnical University
of Denamark, 1993.
[11] L. Morino. Computational Methods in Potential Aerodynamics. Springer-Verlag, 1985.
[12] S. Sarraf, J. D’Elía, L. Battaglia, and E. Lopez. M´ etodo de elementos de borde jer´ arquico basado en el´ arbol de Barnes-Hut
aplicado a flujo reptante exterior. Rev. Int. Met. Num. para Cálc. Dis. Ing., 30(4):211–220, 2013.
[13] S. Sarraf, E. Lopez, L. Battaglia, G. Ríos Rodríguez, and J. D’Elía. Amortiguamiento viscoso en un microresonador en flujo
reptante simulado con elementos de borde. In Mec. Computac., volume XXXIII, pages 263–272, 2014.
[14] S. Sarraf, E. Lopez, G. Rios Rodriguez, and J. D’Elía. Validation of a Galerkin technique on a boundary integral equation for
creeping flow around a torus. Comp. Appl. Math., 33(1):63–80, 2014.
[15] S. A. Sauter and C. Schwab. Boundary element methods. Springer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
[16] D. J. Taylor. Accurate and efficient numerical integration of weakly singulars integrals in Galerkin EFIE solutions. IEEE
Trans. on Antennas and Propag., 51(7):1630–1637, July 2003.
[17] M. Vazquez and E. López. El método de los elementos finitos aplicado al análisis estructural. Editorial Noel, Madrid, 2001.
PROJECTION AND SURFACE TRACKING STRATEGIES
FOR FLUID STRUCTURE INTERACTION PROBLEMS
Gustavo Ríos Rodríguez*, Luciano Garelli*, Marco Schauer†, Mario Storti* and Jorge D’Elía*
*Centro
de Investigación en Métodos Computacionales (CIMEC), CONICET-Universidad Nacional del Litoral,
Predio CONICET Santa Fe, Ruta Nac.168 Km 472, 3000 Santa Fe, Argentina, [email protected],
www.cimec.org.ar
†Institut fur Statik, Technische Universität at Braunschweig, Beethovenstrasse 51, 38106 Braunschweig, Germany,¨
[email protected], www.tu-braunschweig.de/statik
Abstract: There are Fluid-Structure Interaction (FSI) problems which require to use high performance computing
resources through specialized parallel codes in order to deal with their numerical solution. Also, the computational
effort involved in the solution of the fluid flow equations can be several orders of magnitude higher than that required
to solve the structure equations, so that different discretizations and even adaptively refined meshes might be needed
for the fluid. Within this context, the use of partitioned algorithms between the fluid and the structure dynamics are
convenient. In this work, we develop two of the stages for these kind of partitioned schemes, namely the solution
projection and the fluid-structure interface tracking, considering that the fluid and the structure meshes may not be
coincident at the FSI interface. The underlying idea is to couple two independent codes, PETSc-FEM and elPaso, to
compute the numerical solution of FSI problems.
Keywords: fluid-structure interaction, non-conforming interfaces, weak-coupling algorithm, surface tracking,
conservative projection
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCES
[1] S. Arya and D.M. Mount. ANN: Approximate Nearest Neighbors Library. Department of Computer Science, University of
Maryland, 2010.
[2] Yuri Bazilevs, Kenji Takizawa, and Tayfun Tezduyar. Computational Fluid-Structure Interaction, Methods and Applications.
Wiley Series in Computational Mechanics. Jon Wiley & Sons Ltd, 2013.
[3] Silja Beck, Dirk Clasen, Lutz Lehmann, Katherina Rurkowska, Marco Schauer, and Meike Wulkau. elpaso - manual, technical
report revision:369. Technical report, Institut fur Angewandte Mechanik, Institut f¨ ur Konstruktionstechnik, TU Braunschweig,
Germany, 2008-2014.
[4] J.R. Cebral. Loose Coupling Algorithms for Fluid-Structure Interaction. PhD Thesis, Institute for Computational Sciences and
Informatics, George Mason University, 1996.
[5] J.R. Cebral and R. Lohner. Conservative load projection and tracking for fluid-structure problems. AIAA, 35(4):687–692, April
1997.
[6] M. Storti, N. Nigro, R. Paz, L. Dalcín, L. Battaglia, E. López, and G.A. Ríos Rodríguez. PETSc-FEM, A General Purpose,
Parallel, Multi-Physics FEM Program, 1999-2014.
Sesión 9
Modelos Matemáticos Interdisciplinarios
INFLUENCIA DE LA DURACIÓN DEL CICLO DIURNO SOBRE LA TOMA
DE AGUA POR RAÍCES DE CULTIVOS
J. L. Blengino Albrieua, R. Rubio Cebadaa, J.C. Reginatoa y D.A. Tarziab
a
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas Y Naturales, Universidad Nacional de Río
Cuarto
b
Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral; CONICET; Rosario
Resumen: Se examina la toma de agua por raíces de cultivos en una situación idealizada, con una aproximación para
situaciones como aquellas encontradas para plantas creciendo en volúmenes fijos de suelo, como en macetas. Se utiliza
un modelo de toma de agua y crecimiento de raíz acoplados, el cual es un modelo unidimensional para el flujo
y toma de agua por un sistema radical creciendo uniformemente distribuido en el suelo dado por Blengino Albrieu et.
al. (doi:10.1016/j.apm.2014.11.042). Para modelar la influencia de la duración del ciclo diurno se modifica la función
de toma por un factor de valor 1 durante el ciclo diurno y 0 durante el ciclo nocturno, con transición C2. Los resultados
obtenidos muestran que la la influencia es no lineal con un aumento de la toma total a medida que aumenta la duración
del ciclo diurno.
Palabras clave: Toma de agua, ciclo circadiano, frontera movil
2000 AMS Subject Classification: 35Q80 - 92B99
REFERENCIAS
[1] J.L. Blengino Albrieu. Modelo macroscópico de toma de agua por raíces acoplada con crecimiento. PhD thesis, FCEIA UNR,
2014.
[2] J.L. Blengino Albrieu, J.C. Reginato, and D.A. Tarzia. A qualitative approach to the water uptake by a root system growing in
a fixed soil volume. Applied Mathematical Modelling (in press), 2015.
[3] R.A. Feddes, H. Hoff, M. Bruan, T. Dawson, P. de Rosnay, P. Dirmeyer, R.B. Jackson, P. Kabat, A. Kleidon, A. Lilly, and
A.J. Pitman. Modelling root water uptake in hydrological and climate models. Bulletin of the American Meteorogical Society,
82:2797–2809, 2001.
[4] H. Javot and C. Maurel. The role of aquaporins in root water uptake. Annals of Botany, 90(3):301–313, 2002.
[5] E. Personne, A. Perrier, and A. Tuzet. Simulating water uptake in the root zone with a microscopic-scale model of root
extraction. Agronomie, 23:153–168, 2003.
[6] D. Vetterlein and R. Jahn. Gradients in soil solution composition between bulk soil and rhizosphere- in situ measurement with
changing soil water content. Plant and soil, 258:307–317, 2004.
EL MODELADO MATEMÁTICO DE RENDIMIENTO Y EL PROCESO DE SINTONIZACIÓN
DINÁMICA
Paola Caymes Scutari†‡, Germán Bianchini†, Laura Tardivo†‡, Miguel Méndez Garabetti†‡
†Laboratorio de Investigación en Cómputo Paralelo/Distribuido, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Mendoza, Rodríguez 273(M5502AJE) Argentina,
{pcaymesscutari}@frm.utn.edu.ar, www. frm.utn.edu.ar/licpad
‡CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Resumen: La sintonización constituye un proceso fundamental en el ciclo de vida de las aplicaciones informáticas,
dado que a través de las sucesivas fases de monitoreo, análisis de rendimiento y modificación, permite ajustar los
parámetros de funcionamiento y el comportamiento del programa. La complejidad de la sintonización dinámica
radica en las dificultades existentes para la toma de decisiones efectivas, concisas y aplicables en sincronía con la
ejecución misma del programa. En este artículo presentamos la importancia y las ventajas que ofrece la utilización de
modelos matemáticos de rendimiento en la toma de decisiones, centrándonos en la utilización de un modelo de
rendimiento en particular que permite adaptar la cantidad de recursos computacionales utilizados por aplicaciones
paralelo/distribuidas Master/Worker al estado del entorno de ejecución.
Palabras claves: modelo de rendimiento, sintonización automática, modelo Master/Worker
REFERENCIAS
[1] F. ALMEIDA, D. GIMÉNEZ, J. MANTAS, A. VIDAL, Introducción a la programación paralela, Paraninfo,
2008.
[2] G. BIANCHINI, P. CAYMES SCUTARI, M. MÉNDEZ GARABETTI, Evolutionary-Statistical System: a
Parallel Method for Improving Forest Fire Spread Prediction, Journal of Computational Science
(JOCS, Elsevier). Vol. 6, pp. 58-66. 2015.
[3] P. CAYMES SCUTARI, G. BIANCHINI, Environment for the Automatic Development and Tuning of
Parallel Genetic Algorithms, Proceedings of High-Performance Computing Symposium - 40 JAIIO
(HPC 2011, ISSN: 1851-9326) pp. 17-20.
[4] E. CÉSAR, J. SORRIBES, E. LUQUE, Modeling Master-Worker Applications with POETRIES, IEEE 9th
International Workshop HIPS 2004, IPDPS, pp. 22-30.
[5] T. MATTSON, B. SANDERS, B. MASSINGILL, Patterns for Parallel Programming, Addison-Wesley,
2004.
[6] Z. MICHALEWICZ, Genetic Algorithms+Data Structures = Evolution Programs, Springer Verlag, 1996.
[7] K. NAONO, K. TERANISHI, J. CAVAZOS, R. SUDA, Software Automatic Tuning - From Concepts to
State-of-the-Art Results, Springer, 2010.
[8] S. RUSSELL, P. NORVIG, Inteligencia Artificial-Un enfoque moderno, 2da Ed., Pearson Prentice-Hall,
2004.
SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE RECUPERACIÓN ASISTIDA DE
PETRÓLEO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE QUÍMICOS
María F. Destefanis, Ana B. Fossati y Gabriela B. Savioli
Laboratorio de Ingeniería de Reservorios - Instituto del Gas y del Petróleo y Depto de Ingeniería Química
Facultad de Ingeniería, UBA, Las Heras 2214, 3º Piso, 1127, CABA, Argentina, [email protected],
[email protected], [email protected]
Resumen: Se presenta un simulador 1D bifásico tricomponente que modela la inyección de surfactantes y polímeros
para desplazar el petróleo remanente de un reservorio luego de una recuperación secundaria. El modelo matemático
consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales que surge combinando la ecuación de
continuidad para el transporte de los componentes y la de Darcy para flujo bifásico. Se resuelve mediante un
procedimiento iterativo de diferencias finitas. El dato más sensible que requiere este simulador es el modelo
termodinámico, que rige la partición de los componentes entre las fases. Esta partición influye en todos los demás
datos que lo alimentan. El modelo descripto se aplica a datos de bibliografía y se verifica comparando sus resultados
con los del simulador comercial STARS. Se concluye que logra reproducir adecuadamente los barridos con productos
químicos y realizar análisis de sensibilidad de las propiedades que determinan dichos barridos.
Palabras claves: EOR, simulación numérica, inyección de químicos
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
[1] L.W. LAKE, Enhanced Oil Recovery, Prentice-Hall (1989).
[2] L.W. LAKE, G.A. POPE, G.F. CAREY, AND K. SEPEHRNOORI, “Isothermal, Multiphase,
Multicomponent Fluid Flow in Permeable Media - Part I: Description and Mathematical
Formulation”, In Situ, 8 N° 1, 1 -40, (1984).
[3] P.C. PORCELLI AND M.S. BIDNER, “Simulation and Transport Phenomena of a Ternary TwoPhase Flow”, Transport
in Porous Media, 14 N° 2, 1 -20 (1994).
[4] M.F. DESTEFANIS AND G.B. SAVIOLI, “Modelización de la Inundación Química de Reservorios”,
Mecánica Computacional Vol XXVIII, pag 2445-2465. Tandil, Argentina, 3–6 Noviembre 2009.
[5] C. HAN, M. DELSHAD, K. SEPEHRNOORI, AND G.A. POPE, “A Fully Implicit, Parallel,
Compositional Chemical Flooding Simulator”, Soc. Pet.Eng. J, (September, 2007).
[6] Manual STARS: Simulador de Procesos Avanzados y Aplicaciones Térmicas para Yacimientos.
Computer Modelling Group Ltd., 2011.
APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO DE INFILTRACIÓN CON
REDISTRIBUCIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO
Eliana Jorquera†, Juan F. Weber† y Santiago M. Reyna‡
†Laboratorio de Hidráulica, Dpto. de Ingeniería Civil, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica
Nacional, Maestro M. López Esq. Cruz Roja Argentina, Córdoba, Argentina. [email protected],
www.frc.utn.edu.ar
‡Prof. Titular Plenario Obras Hidráulicas e Ingeniería Ambiental. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales –
Universidad Nacional de Córdoba
Resumen: Dentro del ciclo hidrológico el proceso de infiltración es aquel mediante el cual el agua precipitada ingresa
en la matriz del suelo. Se presenta la evolución del difundido método de infiltración de Green y Ampt (GA) hasta llegar
al modelo MGAR (Green y Ampt con Redistribución Modificado) desarrollado en la Universidad de Florida que
modifica GA para considerar la recuperación de la capacidad de infiltración estimando la redistribución de humedad
y el movimiento del agua en el interior del suelo cuando la intensidad de la lluvia es menor a la conductividad
hidráulica saturada del suelo (hiato de lluvia). Además se presenta MGAR-E que incorpora a MGAR la evaporación del
agua encharcada en la superficie del suelo en los hiatos de lluvia. Se comparan los resultados de GA, MGAR, y MGARE.
Palabras claves: modelos de infiltración, evaporación, Green y Ampt.
REFERENCIAS
[1] F. J. APARICIO MIJARES, Fundamentos de hidrología de superficie, Mexico D.F.: Grupo Noriega
Editores, 1989.
[2] V. T. CHOW, D. R. MAYDMET Y L. W. MAYS, Hidrología Aplicada, Santa Fe de Bogotá: McGraw
Hill Interamericana S.A., 1994.
[3] L. C. GOWDISH, «An improved green-ampt soil infiltration and redistribution method and its
application to 1-dimensional and quasi 3-dimensional (point source) flow domains». A dissertation
presented for the degree of doctor of philosophy, Univ. of Florida, Florida, 2007.
[4] R. MUÑOZ-CARPENA Y L. GOWDISH, Aplicación del método de infiltración de Green-ampt con
redistribución de humedad del suelo entre encharcamientos. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo,
vol.
VII
(2005),
pp.
205-213.
I.S.B.N.:
84-9749-171-8.
Recuperado
de
http://www.zonanosaturada.com/publics/ZNS05/zns05_web.pdf
MODELO DE AFINIDAD APLICADO AL MERCADO FINANCIERO
Luisa L. Lazzari y Patricia I. Moulia
Facultad de Ciencias Económica, Universidad de Buenos Aires, Av. Córdoba 2122, CABA, Argentina,
[email protected], [email protected], http://home.econ.uba.ar/economicas/cimbage
Resumen: El problema de obtener una agrupación homogénea de elementos vinculados por relaciones borrosas de
distinto tipo se presenta frecuentemente en diversos espacios de decisión y se puede resolver mediante la aplicación del
concepto de afinidad, que permite agrupar elementos que cumplen ciertas características en un grado.
El panorama crediticio actual presenta una proliferación de productos financieros que las instituciones bancarias lanzan
al mercado con el objeto de captar clientes. Ante esta situación, tanto los individuos interesados en la obtención de un
préstamo, como las entidades financieras que desean satisfacer las necesidades del mercado, necesitan conocer cuáles
son los productos que pueden ser considerados diferentes y cuáles son aquellos cuya diferencia es solo aparente.
En este trabajo se expone un modelo que utiliza teoría de afinidad para agrupar productos financieros, en particular
préstamos personales, según características comunes, para facilitar la toma de decisión.
Palabras clave: relaciones borrosas, agrupación por afinidad, productos financieros, préstamos personales.
2000 AMS Subjects Classification: 03Exx - 03E72
REFERENCIAS
J. GIL ALUJA, Elementos para una teoría de la decisión en la incertidumbre, Milladoiro, 1999.
A. KAUFMANN, Introducción a la teoría de los subconjuntos borrosos, CECSA, 1982.
A. KAUFMANN y J. GIL ALUJA, Selection of affinities by means of fuzzy relations and Galois lattices
in Proceeding of Euro XI Congress OR, Aachen, (1991), pp.16-19.
[4] J. GIL LAFUENTE, Algoritmos para la excelencia, Editorial Milladoiro, 2002.
[5] BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, http:// www.bcra.com.ar
[6] BANCO CREDICOOP, http://www.bancocredicoop.coop
[7] BANCO FRANCÉS, http://www.bancofrancés.com.ar
[8] BANCO HSBC, http://www.hsbc.com.ar
[9] BANCO PROVINCIA, http://www.bancoprovincia.com.ar
[10] BANCO SANTANDERRIO, http://www.bancosantanderrio.com.ar
[11] L.L. LAZZARI, La segmentación de mercados mediante la aplicación de teoría de afinidad, Cuadernos
del CIMBAGE, Vol. 2, (1999), pp.27-43.
[12] L.L. LAZZARI y M.J. FERNANDEZ, Linguistic model of affinity grouping to the study of poverty. Fuzzy
Economic Review, Vol. XIII, (2008), pp.37-52.
[1]
[2]
[3]
APLICACIÓN DE LOS CONJUNTOS BORROSOS A
DIAGNÓSTICO MÉDICO
Patricia I. Moulia y Luisa L. Lazzari
Facultad de Ciencias Económica, Universidad de Buenos Aires, Av. Córdoba 2122, CABA, Argentina,
[email protected], [email protected], http://home.econ.uba.ar/economicas/cimbage
Resumen: Lotfi A. Zadeh introdujo en 1965 el concepto de conjunto borroso (fuzzy set) a los efectos de proveer una
herramienta para describir predicados o clases vagas, de fronteras imprecisas y que permita realizar un cálculo no
aditivo de la incertidumbre, basado en operadores soft. Zadeh reconoce que las técnicas cuantitativas convencionales
de análisis de sistemas son intrínsecamente inapropiadas para tratar con sistemas humanísticos.
El campo de la medicina resulta adecuado para la aplicación de la teoría de conjuntos borrosos debido a que los
predicados vagos y la subjetividad ocupan un amplio espacio en el mismo.
En este trabajo se emplea el concepto de conjunto borroso para flexibilizar los límites del rango de variabilidad de
ciertos parámetros indicadores del estado de salud de un individuo, que permitirán formular un modelo de diagnóstico
de riesgo de padecer una determinada enfermedad y se lo particulariza al caso del riesgo cardiovascular.
Palabras clave: conjuntos borrosos, parámetros de salud, riesgo cardiovascular.
2000 AMS Subjects Classification: 03Exx - 03E72
REFERENCIAS
[1] L.A. ZADEH, Fuzzy sets. Information and Control, Vol. 8, (1965), pp.338-353.
[2] E. TRILLAS, La inteligencia artificial, Editorial Debate, S.A., 1998.
[3] J.N. MORDESON, D.S. MALIK AND S.C. CHENG, Fuzzy Mathematics in Medicine, Physica –Verlag,
2000.
[4] L.L. LAZZARI, El comportamiento del consumidor desde una perspectiva fuzzy. Una aplicación a
turismo, EDICON, 2010.
[5] L.A. ZADEH, (1972). A fuzzy set-theoretic interpretation of linguistic hedges, Journal of Cybernetics,
Vol. 2, (1972), pp.4-34.
[6] A. KAUFMANN Y J. GIL ALUJA, Técnicas operativas de gestión para el tratamiento de la incertidumbre,
Editorial Hispano Europea, 1987.
[7] J. LEMAIRE, Fuzzy insurance, Astin Bulletin, Vol. 20, (1990), pp.33-55.
[8] G. KLIR AND B. YUAN, Fuzzy sets and fuzzy logic. Theory and Applications, Prentice-Hall PTR, 1995.
[9] Y.M. WANG AND G. W. FU, Using multiobjective decision making method to make decision for
multiattributes, Control and Decision, Vol. 8, (1993), pp.25-29.
[10] Y. WANG, On fuzzy multiattribute decision-making models and methods with incomplete preference
information. Fuzzy Sets and Systems 151, (2005), pp. 285-301.
MODELO BLACK-OIL APLICADO AL PROCESO DE
FRACTURACION HIDRÁULICA
Lucas A. Macias †, Gabriela B. Savioli † y Juan E. Santos †‡
†Laboratorio
de Ingeniería de Reservorios, Instituto del Gas y del Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad de
Buenos Aires, Av. Las Heras 2214 Piso 3, C1127AAR, Buenos Aires, Argentina, [email protected]
‡CONICET and Universidad de La Plata and Department of Mathematics, Purdue University, 150 N. University
Street, West Lafayette, Indiana, 47907-2067, USA, [email protected]
Resumen: Los reservorios no convencionales de baja porosidad y permeabilidad requieren de procesos de estimulación
para poder producir de forma rentable. La fracturación hidráulica (fracking) es en particular uno de los
procesos utilizados para lograr dicho objetivo. El mismo consiste en la inyección de un fluido a alta presión para
generar fracturas en la roca reservorio, que combinadas con las fracturas naturales forman una red a través de la cual
los hidrocarburos confinados fluyen con mayor facilidad desde la formación hacia el pozo productor. Disponer de
modelos que permitan simular dicho proceso es de gran importancia a la hora de la caracterización de los reservorios
no convencionales así como también de la nube de fractura generada. El objetivo de este trabajo es presentar el uso
del modelo Black-Oil para la simulación de flujo durante la inyección de agua en un reservorio de baja porosidad y
permeabilidad combinado con el seguimiento de zonas fracturadas.
Palabras clave: simulación de flujo, reservorios no convencionales, fracturación hidráulica
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] ECONOMIDES M.J.,HILL A.D., Petroleum Production Systems, Prentice Hall PTR, New Jersey, USA, 1994.
[2] AZIZ K., SETTARI A., Petroleum Reservoir Simulation, Elsevier Applied Science Publishers, Great Britain, 1985.
[3] CARCIONE J.M., PICOTTI S., GEI D., ROSSI G., Physics and seismic modeling for monitoring CO 2 storage, Pure and
Applied Geophysics, 163:175–207, 2006.
[4] FANCHI J., Principles of Applied Reservoir Simulation, Gulf Professional Publishing Company, Houston, Texas, 1997.
[5] SAVIOLI G., B IDNER M.S., Simulation of the oil and gas flow toward a well-a stability analysis, Journal of Petroleum Science
and Engineering, 48:53–69, 2005.
[6] CARCIONE J.M., GEI D., Theory and numerical simulation of fluid-pressure diffusion in anisotropic porous media, Geophysics,
74:N31–N39, 2009.
LOW COMPLEXITY MODELS FOR MULTI-SYSTEM SIMULATION
OF WIND TURBINES.
Alejandro D. Otero
Centro de Simulación Computacional – CONICET, Polo Científico Tecnológico, Godoy Cruz 2390, C1425FQD. &
Grupo ISEP, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Paseo Colon 850, C1063ACV, C.A.B.A,
Argentina.
[email protected]
Keywords: wind turbine, numerical simulation, multi-system modeling.
REFERENCES
[1] J. JONKMAN, S. BUTTERFIELD, W. MUSIAL, AND G. SCOTT, Definition of a 5-MW reference wind
turbine for offshore system development, Tech. Rep. NREL/TP-500-38060, National Renewable Energy
Laboratory, 2009.
[2] L. I. LAGO, F. L. PONTA, AND A. D. OTERO, Analysis of alternative adaptive geometrical configurations
for the NREL-5 MW wind turbine blade, Renewable Energy, 59 (2013), pp. 13 – 22.
[3] A. D. OTERO AND F. L. PONTA, Structural analysis of wind-turbine blades by a generalized Timoshenko
beam model, Journal of Solar Energy Engineering, 132 (2010), p. 011015.
[4] F. L. PONTA, A. D. OTERO, L. I. LAGO, AND A. RAJAN, The dynamic rotor deformation blade
element momentum model (DRD-BEM). Submitted to Renewable Energy, 2015.
[5] L. F. SHAMPINE, Numerical solution of ordinary differential equations, Chapman & Hall, New York,
USA, 1994.
SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE TRANSFERENCIA RADIATIVA APLICADO AL
CALENTAMIENTO REMOTO.
Fernando Otero†‡, Gloria Frontini†‡, Carlos Chiuro† y Guillermo Eliçabe‡
†Grupo de Matemática Aplicada, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata, Juan B. Justo 4302,
7600 Mar del Plata, Argentina, [email protected], [email protected], [email protected]
‡Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, Universidad Nacional de Mar del Plata y
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Juan B. Justo 4302, 7600 Mar del Plata, Argentina,
[email protected]
Resumen: Este trabajo presenta la aplicación correspondiente al calentamiento remoto de materiales poliméricos, y
lo analiza considerando la resolución de un problema de transferencia radiativa que se desdobla en un problema
óptico y un problema térmico. El objetivo del trabajo es obtener mediante simulaciones numéricas la distribución de
temperaturas resultantes tras un determinado tiempo de exposición y para ello requiere previamente el cálculo del
término de fuente para la ecuación de calor que es función de las propiedades ópticas del medio equivalente, un
medio trasparente a la radiación con nanopartículas de oro embebidas en éste. En particular, las principales
propiedades ópticas buscadas son el denominado albedo de scattering y los coeficientes espectrales de absorción y
scattering. Este problema de transferencia de calor es resuelto numéricamente para un caso unidimensional
mediante el método explícito de diferencias finitas, y verificado mediante algoritmos de elementos finitos para una
geometría bidimensional aproximada al caso unidimensional.
Palabras claves: transferencia radiativa, resonancia plasmónica, radiación inducida por partículas
2000 AMS Subjects Classification: 80A20
REFERENCIAS
[1] C. BOHREN, AND D. HUFFMAN, Absorption and Scattering of Light by Small Particles, John Wiley,
1983.
[2] P. K. JAIN, K. S. LEE , I. H. EL-SAYED AND M. A. EL-SAYED, Calculated Absorption and Scattering
Properties of Gold Nanoparticles of Different Size, Shape and Composition: Applications in
Biological Imaging and Biomedicine, J. Phys. Chem. B, Vol. 110 (2006), pp. 7238-7248.
[3] N. G. KHLEBTSOV, AND L. A. DYKMAN, Optical properties and biomedical applications of plasmonic
nanoparticles, J. of Quant. Spectr. & Radiat. Transf., Vol. 111 (2010), pp. 1 -35.
[4] B. LAMIEN, H. R. B. ORLANDE, G. ELIÇABE, AND A. MAURENTE, State Estimation Problem in
Hyperthermia Treatment of Tumors loaded with Nanoparticles in Proceedings of the 18th International
Heat Transfer Conference, Kyoto, Japan (2014), 1 -16.
[5] A. W. L. LIN, C. H. LOO, L. R. HIRSCH, J. K. BARTON, M-H. LEE, N. J. HALLAS, J. L. WEST AND R. A.
DREZEK, Nanoshells for Integrated Diagnosis and Therapy of Cancer in Proceedings of SPIE Vol.
5593 (SPIE, Bellingham, WA, 2004), 308-316.
[6] A. MAURENTE, B. LAMIEN, H. R. B. ORLANDE, AND G. ELIÇABE, Analysis of the P1-Approximation for
the Radiative Heat Transfer in Skin Tissues loaded with Nanoparticles in Proceedings of 22nd
International Congress of Mechanical engineering, Ribeirao Preto, Brazil (2013), 1 -10.
[7] M. MODEST, Radiative Heat Transfer, Academic Press, 2003.
[8] C. NOGUEZ, Surface Plasmons on Metal Nanoparticles: The influence of Shape and Physical
Environment, J. Phys. Chem. C, Vol. 111 (2007), pp. 3806-3819.
[9] I. N. TJAHJONO, AND Y. BAYAZITOGLU, Near-infrared light heating of a slab by embedded
nanoparticles, Int. Journal of Heat and Mass Transfer, 51 (2008), pp.1505-1515.
AUTOFUNCIONES DEL LAPLACIANO EN ESPACIOS LENTE
ESFERICOS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE
Anderson Vargas Lemus† y Juan Pablo Yañez Puentes ‡
†Universidad
‡Universidad
del Tolima, Ibague, Tolima, Colombia, [email protected], www.ut.edu.co
del Tolima, Ibague, Tolima, Colombia, [email protected], www.ut.edu.co
Resumen: Los espacios esféricos son´ 3-variedades de la forma M = S 3/Γ, donde Γ es un subgrupo finito de SO(4)
que actúa libremente sobre´ S 3 ⊂ R 4 por rotaciones. Los valores propios de la laplaciano en un espacios esféricos
homogéneo, compacto y conexo´ M = S 3/Γ resultan ser el subconjunto de la forma λ k = k(k + 2) del laplaciano
sobre S 3. Para los espacios esféricos´ M es bien conocido que el conjunto de valores propios del laplaciano, es un
conjunto discreto de la forma {0 = λ 0 < λ 1 < λ 2 < . . .}. Hay métodos numéricos independientes para calcular las
funciones propias del laplaciano para cada valor propio, pero hay casos especiales en las que las funciones propias
pueden ser obtenidas analíticamente (espacios lente y espacios prisma). En este trabajo, se presenta la implementación
en software (MAPLE 17) del cálculo de las funciones propias del operador laplaciano en espacios lente y algunas
simulaciones de funciones que resultan ser solución de la ecuación del calor en dichos espacios, permitiendo observar
como la difusión del calor disminuye la cantidad de puntos críticos sobre la variedad.
Palabras clave: Variedades, Espacios Lente, Laplaciano, Valores Propios, Funciones Propias
REFERENCIAS
[1] R. Lehoucq, J. Uzan and J. Weeks, Eigenmodes of Lens and Prism Spaces, KODAI MATH. J. 26 (2003), 119136.
[2] Hirsch Morris, Differential Topology, Springer-Verlag 1976.
[3] Watkins M., A Short Survey of Lens Space, 1989-1990.
[4] Chavel Issac, Eigenvalues in Riemannian Geometry, Academic Press, Inc, 1984.
[5] P.W. Jones, M. Maggioni, and R. Schul, Manifold parametrizations by eigenfunctions of the Laplacian and heat kernels, Proc.
National Academy of Sciences 105 (2008), no. 6, 1803.
[6] Rosenberg, Steven, The Laplacian on a Riemannian Manifold: An Introduction to Analysis on Manifolds London Mathematical
Society Student Texts, 1997.
Sesión 10
Optimización, Teoría y Aplicaciones
COMPARACIÓN NUMÉRICA DE DOS MÉTODOS DE
RESTAURACIÓN INEXACTA SIN EL USO DE DERIVADAS
M. B. Arouxét†‡, N.E. Echebest†, M. L. Schuverdt†‡ y R. P. Vignau †
†Departamento
de Matematica. Facultad de Ciencias Exactas. UNLP, Argentina,
‡CONICET
1 [email protected], [email protected], [email protected],[email protected]
Resumen: En este trabajo se presenta un estudio comparativo sobre los resultados numéricos obtenidos con dos
métodos de Restauración Inexacta sin derivadas, para problemas de optimización no lineal, desarrollados por los
autores en trabajos previos. Cada iteración de estos métodos está compuesta de dos fases, una fase responsable de
reducir la infactibilidad y otra fase responsable de reducir la función objetivo. La diferencia principal entre los dos
métodos es el procedimiento para decidir la aceptación de un nuevo iterado. En un caso tal decisión se hace mediante
la evaluación de una función de mérito que combina factibilidad y optimalidad, mientras en el otro caso se hace usando
un criterio de filtro.
Palabras
clave:
Restauración
Inexacta
2000 AMS Subject Classification: 90C30- 90C56
sin
derivadas,
infactibilidad,
función
objetivo.
REFERENCIAS
[1] M.B. AROUXÉT, Métodos computacionales de optimización sin derivadas para minimización con restricciones. Tesis Doctoral,
Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, Junio 2013.
[2] M.B. AROUXÉT, N.E. ECHEBEST, E.A. PILOTTA , Active-set strategy in Powell’s method for optimization without derivatives,
Computational and Applied Mathematics, 30 (1)(2011), pp. 171-196.
[3] M.B. AROUXET´ , N.E. ECHEBEST, E.A. PILOTTA, Resultados Numéricos del Método de Restauración Inexacta sin derivadas
IR-DFO, Proccedings MACI MACI 4 (15-17 Mayo, 2013). Vol 4., pp. 489-492.
[4] A. CONN , K. SCHEINBERG, L.N. VICENTE , Introduction to derivative-free optimization. SIAM Book Series on Optimization,
Philadelphia (2009).
[5] N.E. ECHEBEST, M.L. SCHUVERDT, R.P.VIGNAU , A derivative-free method for solving box-constrained underdetermined
nonlinear systems of equations, Applied Mathematics and Computation, 219 (6)(2012), pp. 3198-3208.
[6] N.E. ECHEBEST, M.L. SCHUVERDT, R.P. VIGNAU, Un algoritmo de Filtros libre de derivadas: Análisis de convergencia y
experimentación Numérica, Proccedings MACI 4 (15-17 Mayo, 2013) Vol 4., pp. 373-376.
[7] C.C. GONZAGA, E.W. KARAS, M. VANTI , A globally convergent filter method for nonlinear programming, SIAM Journal on
Optimization, 14 (3)(2004), pp. 646-669.
[8] J.M. MART´INEZ , E.A. PILOTTA, Inexact Restoration algorithm for constrained optimization, Journal of Optimization Theory
and Applications, 104 (1)(2000), pp. 135-163.
[9] M.J.D. POWELL, The BOBYQA algorithm for bound constrained optimization without derivatives, Cambridge NA Report
NA2009/06, University of Cambridge, Cambridge, 2009.
[10] R.P. VIGNAU, Un método de filtros sin derivadas para programación no lineal. Tesis Doctoral, Departamento de Matematica,
Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, Diciembre 2014.
ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN INEXACTA
PARA PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN A DOS NIVELES CON
RESTRICCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS *
Flavia E. Buffo†, María C. Maciel† y Soledad Diaz‡
†Departamento
de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina,
[email protected], [email protected]
‡Planta Piloto de Ingeniera Química, Plapiqui (UNS-CONICET), Bahía Blanca, Argentina, [email protected]
Resumen: En los últimos años ha sido creciente el uso de biotecnología para la obtención de productos en la industria
farmacéutica y de biocombustibles. Ha habido un particular interés en el desarrollo de modelos que describan las interacciones entre el metabolismo celular y su entorno. Algunos de estos modelos presentan la estructura de un problema
de optimización en dos niveles, que incluye un problema de programación lineal para describir el comportamiento
intracelular en el nivel interno y un problema de programación no lineal para establecer la fisiología del bioreactor en
el nivel exterior que incluye un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE’s, por sus abreviación del inglés)
de primer orden entre las restricciones. Existen diferentes maneras de resolver el sistema bilevel, en esta contribución
se propone usar una estrategia de Restauración Inexacta en la que se explota la estructura del mismo. Los problemas
de cada nivel se resuelven usando algoritmos adecuados a sus características. Se consideran un caso de estudio simple
para estimar los parámetros del modelo que mejor ajusten datos obtenidos experimentalmente.
Palabras
clave:
Optimizacion
bilevel,
procesos
2000 AMS Subject Classification: 49M05 - 49M37 -90C30 - 90C90
biotecnológicos,
redes
metabólicas.
REFERENCIAS
[1] F. E. BUFFO, M. C. MACIEL, AND S. DIAZ, Estrategia de restauración inexacta para problemas de optimización a dos niveles
en bioreactores en Actas del IV Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, UTN FRBA, Buenos Aires, (2013).
[2] G.B. DANTZIG AND M.N. THAPA, Linear programming, Sringer-Verlag, New York, 1997.
[3] J. S. EWARDS, M. COVERT, AND B. PALSSON , Metabolic modelling of microbes: the flux-balance approach, Biophysical
Journal Vol. 4(3) (2002), pp. 133-140.
[4] A. FISCHER, AND A. FRIEDLANDER, A new line search inexact restoration approach for nonlinear programming,
Computational Optimization Appl., 46 (2010), pp. 333-346.
[5] A. FRIEDLANDER, AND F. A. M. GOMES, Solution of a truss topology bilevel programming problem by means of an inexact
restoration method, Comput. Appl. Math., vol.30 (1) (2011), pp. 109-125.
[6] K. GADKAR, R. MAHADEVAN, AND F. DOYLE III, Optimal genetic manipulation in batch bioreactor control, Automatica, 42
(2006), pp.1723-1733.
[7] U. KAPLAN, M. TüRKAY, L. B IEGLER, AND B. KARAS o¨ZEN, Modelling and simulation of metabolic networks for estimation
of biomass accumulation parameters, Discrete Applied Mathematics, Vol. 157 (2009), pp. 2483-2493.
[8] K. KAUFFMAN, P. PRAKASH, AND J. EDWARDS, Advances in flux balances analysis, Current Opinion in Biotechnology, Vol.
14 (2003), pp. 491-496.
[9] R. MAHADEVAN, J. S. EWARDS, AND F.J. DOYLE III , Dynamic Flux Balance Analysis of Diauxic Growth in Escherichia coli,
Biophysical Journal Vol. 83 (2002), pp. 1331-1340.
[10] J. M. MARTÍNEZ, AND E.A. PILOTTA, Inexact-Restoration Algorithms for Constrained Optimization, Journal Optimization
Theory and Applications, Vol. 104(1) (2000), pp. 135-163.
[11] J. M. MARTÍNEZ, AND E.A. PILOTTA, Inexact Restoration Methods for Nonlinear Programming: Advances and Perspectives,
Optimization and Control with Applications, L. Q. Qi and K. L. Teo and X. Q. Yang Editors, (2005), pp. 271-292.
[12] E. A. PILOTTA, AND G. A. TORRES, An Inexact-Restoration Package for Bilebel Programming Problems, Applid
Mathematics, Vol. 3 (2012), pp. 1252-1259.
[13] A. RAGHUNATHAN, J. PEREZ´ CORREA, E. AGOSIN, AND L. B IEGLER, Parameter estimation in metabolic flux balance
models for batch fermetation - formulation and solution using differential variational inequalities, Annals of operations research,
148 (2006), pp.251-270.
[14] J. SAINZ, F. PIZARRO, J. PEREZ´ CORREA AND E. AGOSIN, Modeling of yeast metabolism and process dynamics in batch
fermentation, Biotechnology and bioengineering, 81(7) (2003), pp.818-828.
MÉTODO DE PUNTO PROXIMAL PARA OPTIMIZACIÓN NO
CONVEXA SIN RESTRICCIONES
Gabriel Aníbal Carrizo♭ y María Cristina Maciel†
♭Departamento
de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, [email protected]
de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Baíha Blanca, Argentina, [email protected]
†Departamento
Resumen: En este trabajo se considera el problema de optimización no convexo sin restricciones y se propone un
algoritmo quasi-Newton cuya estrategia de globalización toma elementos de los métodos de región de confianza, de
puntos proximales y Newton regularizado. Dentro de las características más interesantes corresponde señalar que el
subproblema a resolver es considerablemente menos costoso que el utilizado en región de confianza y, a diferencia de
los métodos de punto proximal, resuelve problemas no convexos.
Palabras clave: Región de confianza, Convergencia Global, Punto Proximal
2000 AMS Subject Classification: 65K05 - 90C26 - 90C30
REFERENCIAS
[1] A.R. CONN, N.I.M. GOULD, P.L. TOINT, Trust-Region Methods, MPS-SIAM (2000).
[2] J.E. DENNIS, R.B. S CHNABEL, Numerical methods for unconstrained optimization and nonlinear
equations, Prentice-Hall, 1983.
[3] J.E. DENNIS J.J. MORÉ, A Characterization of Superlinear Convergence and Its Application to Quasi
Newton Methods Mathematics of Computation, Vol 28 (1974), No 126, 549-560.
[4] L. GRIPPO, F. LAMPARIELLO, S. LUCIDI, A Nonmonotone Line Search Technique for Newton’s
Method, SIAM J. Numer. Anal., Vol 23 (1986), No 4, 707–716.
[5] W.W. HAGER, H. ZANG, Self-adaptative inexact proximal poit methods, Computational Optimization
and Applications, Vol 39 (2008), 161–181.
[6] C. HUMES, P.J.S. S ILVA, Inexact Proximal Point Algorithms and Descent Methods in Optimization,
Optimization and Engeneering, Vol 6 (2005), 257–271.
[7] A. KAPLAN, R. TICHATSCHKE, Proximal Point Methods and Nonconvex Optimization, Journal of
Global Optimization, Vol 13 (1998), No. 4, 389-406.
[8] B. MARTINET, Brève communication. Régularisation d’inéquations variationnelles par
approximations successives ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis - Modélisation
Mathématique et Analyse Numérique, Vol 4 (1970), 154–158.
[9] R.T. ROCKAFELLAR, Convex Analysis Princeton University Press (1997).
[10] R.T. ROCKAFELLAR, Augmented Lagrangians and Applications of the Proximal Point Algorithm in
Convex Programming Mathematics of Operations Research, Vol 1 (1976) No. 2, 97-116
[11] R.T. ROCKAFELLAR, Monotone Operators and the Proximal Point Algorithm SIAM Journal on
Control and Optimization, Vol 14 (1976), no. 5, 877-898.
[12] S.A. S ANTOS, R.C.M. S ILVA, An inexact and nonmonotone proximal method for smooth unconstrai
ned minimization, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol 269 (2014), 86–100.
[13] W. OLIVEIRA, M. S OLODOV, A doubly stabilized bundle method for nonsmooth convex optimization,
Submitted for publication, 2013.
A NONMONOTONE TRUST-REGION-BASED ALGORITHM FOR
NONLINEAR LEAST SQUARES PROBLEMS
P.R. Descloux♭, M.G. Mendonça† and M.C. Maciel‡
♭Université de Genève, Genève, Suisse,[email protected]
de Ingeniería, Universidad Nacional San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Argentina,
[email protected]
‡Departamento de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina,
[email protected]
†Facultad
Abstract: In this work a nonmonotone algorithm for the nonlinear least squares problem is presented. It is based
on the nonmonotone algorithm proposed by Maciel et al [7] adapted by this class of problems. Two situations are
considered: the full-Newton and the Gauss-Newton models. Convergence properties are analyzed and numerical
results are reported. As it can be expected, the algorithm works quite well with the full-Newton case, however with
the Gauss-Newton model it displays a good behavior only if the residuals are small and it is uncertain for the large
residuals case
Keywords: trust region; nonmonotone algorithm; global convergence; nonlinear least squares
2000 AMS Subject Classification: 49M37; 49M37; 90C06; 90C30; 65K05
REFERENCES
[1] H M. AHOOKHOSH, K. AMINI, AND S. BAHRAMI, A class of nonmonotone Armijo-type line search method for unconstrained
optimization, Optimization, 61(4), pp. 387-404, 2012.
[2] E. B IRGIN, J,M, MARTÍNEZ AND M. RAYDAN, Nonmonotone spectral projected gradient methods on convex set, SIAM
Journal on Optimization, 10(4), pp. 1196–1211, 2000.
[3] N.Y. DENG, Y. XIAO, AND F.J. ZHOU, A nonmonotonic trust-region algorithm, Journal of Optimization Theory and
Applications, 76, pp.259–285, 1993.
[4] J.E. DENNIS AND R.B. SCHNABEL, Numerical methods for unconstrained optimization and nonlinear systems, SIAM,
Philadelphia, Pennsylvania, 1996.
[5] L. GRIPPO, F. LAMPARIELLO, AND S. LUCIDI, A nonmonotone line search technique for Newton’s method, SIAM Journal on
Numerical Analysis, 23, pp.707–716, 1986.
[6] F LAMPARIELLO AND M SCIANDRONE, Use of the minimum-norm search direction in a nonmonotone version of the GaussNewton method, Journal of Optimization Theory and Applications, 119(1), pp.65–82, 2003.
[7] M.C. MACIEL, M.G. MENDONC¸ A, AND A.B. VERDIELL, Monotone and nonmonotone trust-region-based algorithms for
large scale unconstrained optimization problems, Computational Optimization and Applications, 54, pp.27–43, 2013.
[8] J. MO, K. ZHANG, AND Z. WEI, A nonmonotone trust region method for unconstrained optimization, Applied Mathemathics
and Computation, 171, pp.371–384, 2005.
[9] J. NOCEDAL AND S.J. WRIGHT, Numerical optimization, Springer-Verlag, New York, 1999.
[10] M. RAYDAN, The Barzilai and Borwein gradient method for the large scale unconstrained minimization problem, SIAM
Journal on Optimization, 7, pp. 26–33, 1997.
[11] W. SUN, Nonmonotone trust region method for solving optimization problems, Applied Mathemathics and Computation, 156,
pp. 159–174, 2004.
[12] H. ZHANG AND W. HAGER, A nonmonotone linear search technique and its application to unconstrained optimization, SIAM
Journal on Optimization, 14(4), pp. 1043–1056, 2004.
INTERPRETACIÓN VARIACIONAL DE LA EXISTENCIA DE
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
Damián Fernández†
†CIEM–CONICET,
FaMAF–Universidad Nacional de Córdoba, Av. Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria,
X5000HUA Córdoba, Argentina, [email protected]
Resumen: Las condiciones que garantizan existencia de multiplicadores de Lagrange en un problema de optimización
no lineal con restricciones de igualdad y desigualdad son aún objeto de estudio. Usando herramientas de análisis
variacional se interpretará la no existencia de multiplicadores de Lagrange en términos de una sucesión de conjuntos
que escapan hacia el horizonte. Mostraremos que esta noción se relaciona con la sequentially bounded constraint
qualification (SBCQ).
Palabras clave: optimización no lineal, multiplicadores de Lagrange, condiciones de regularidad
2000 AMS Subject Classification: 90C30 - 49K99 - 65K05
REFERENCIAS
[1] B. S. MORDUKHOVICH, Coderivatives of set-valued mappings: calculus and application, Nonlinear Analysis:
Theory, Methods & Applications, Vol. 30 (1997), pp. 3059–3070.
[2] B. S. MORDUKHOVICH, Variational Analysis and Generalized Differentiation I: Basic Theory, Springer Science
& Business Media, 2006.
[3] A. Y. KRUGER, L. M INCHENKO, AND J. V. OUTRATA, On relaxing the Mangasarian–Fromovitz constraint
qualification, Positivity, Vol. 18 (2014), pp. 171–189.
PROGRAMACIÓN NO LINEAL APLICADA AL DISEÑO
ÓPTIMO DE CONDUCTOS RECTANGULARES
Ángel Queizán, Alicia Gamino, Osvaldo Mena, Juan Urruspuru, Rubén Fittipaldi,
Christian Occhiuto y Florencia Palmitano
Grupo de Investigación en Hidráulica, Departamento de Ingeniería Civil, Facultad Regional La Plata, Universidad
Tecnológica Nacional, Calle 60 esquina 24, 1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Resumen: En el proyecto de conductos enterrados rectangulares que conducen líquidos a superficie libre, se verifica
que existen infinitas combinaciones posibles del tirante y el ancho del conducto que pueden conducir el caudal de
diseño, para el mismo conjunto de valores fijos de la pendiente longitudinal y la rugosidad del material de los
conductos. Una forma de limitar esta variabilidad en las dimensiones a adoptar consiste en incorporar como
elementos de decisión aspectos no sólo de índole hidráulica sino también económica, lo que dificulta la formulación
del problema. Para reducir esta dificultad y evitar la utilización del laborioso método de prueba-error, se aplican en el
presente trabajo técnicas de programación no lineal que permiten hallar la sección transversal con el menor costo de
construcción asociado.
Palabras claves: programación no lineal, optimización, economía, conductos, rectangulares
REFERENCIAS
[1] J. HERSKOVITS, P. MAPPA, E. GOULART Y C.M. MOTA SOARES, Mathematical programming models and
algorithms for engineering design optimization. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg, 2005.
[2] J. HERSKOVITS J. Y G. SANTOS, Feasible Arc Interior Point Algorithms for Nonlinear Optimization, IV World
Congress on Computational Mechanics, Buenos Aires, 1998.
[3] V.T. CHOW, Hidráulica de Canales Abiertos, Mc-Graw-Hill, (2000), pp.92-98 y 158.
[4] R. FRENCH, Hidráulica de canales abiertos, Mc-Graw-Hill, (1988), pp.113-115 y 278-279.
[5] H. AYMAN, Optimal design of round bottomed triangle channels. Irak, 2010.
[6] O. MENA, A. GAMINO, A. QUEIZAN Y F. PALMITANO, Diseño Óptimo de Canales Trapeciales usando
Programación No Lineal – Método FAIPA, en Memorias XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones-ENIEF, Bariloche, (2014), pp.2469-2481.
[7] O. MENA, A. GAMINO, A. QUEIZAN, R. FITTIPALDI, C. OCCHIUTO, F. PALMITANO Y J. URRUSPURU,
Economía en el diseño hidráulico de conductos rectangulares, utilizando técnicas numéricas de Optimización, II
Congreso Argentino de Ingeniería, Tucumán, 2014.
Modelo de optimización de estructura de financiación
Dr. Daniel A. Lauria
MBA – FCE – UNLP
[email protected]
Palabras Claves: Finanzas, Endeudamiento, Rentabilidad, Optimización
Resumen
El desafío de obtener la estructura de financiación óptima es una tarea de carácter permanentemente para la
gestión empresaria. El óptimo, como la mejor de varias soluciones posibles, económicamente significa “el mínimo” si
se trata de costos y “el máximo” si se refiere a utilidades. Se propone un modelo para establecer la estructura de
financiamiento óptima en un contexto dinámico (incremento de tasa de interés ante un incremento en el Pasivo).
Referencias
• Bruner R., Eades K., Harris R y Higgins R., “Las mejores prácticas en la estimación del Costo de Capital”, Cuadernos
de Finanzas # 43 (Documentos de Trabajo de SADAF).
• Damodaran Aswath,“Corporate Finance”, John Wiley &Sons, 1997.
• Deirdre Fretz, “Aquí no hay crédito”, nota de tapa de América - Economía con firma del editor responsable de la
Sección Finanzas, pág. 36, Abril 2002
TRAZABILIDAD DECARAMELOS DE PROPÓLEOS
Florencia, López Airaghi†, Paula, F. Vicente†, Martín M., Tolay†, Lucrecia, Corral†, Verónica, Albarracín‡,
Fernando, Nuño†, Ana, C. Albornoz†, María, L. Tereschuk†, Mariela, González†
† Cátedra de Química Orgánica, Departamento de Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial, Facultad de
Ciencias
Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán. Av. Independencia 1800, 4000 S.M. Tucumán, Tucumán,
Argentina,
‡ Cátedra Granja. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. El Manantial, 4105,
Tucumán, Argentina.
Palabras claves: trazabilidad, propóleos, caramelos
2000 AMS Subjects Classification: 15A99
REFERENCIAS
[1] Codex Alimentarius. 27ª Ed. 28/06/2004. FAO. WHO.
[2] Ch. CUI, K.WANG, S. ZOU. Review of Traceability System of Food Safety. World Agriculture, 5: 27-32, 2013.
[3] W. KRÓL, V. BANKOVA, J. M. SFORCIN, E. SZLISZKA, Z. CZUBA, A. K. KUROPATNICKI. Propolis:
properties, application, and its potential. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013.
[4]G. BRUNNER. (2005). Supercritical fluids: technology and application to food processing. J. Food Eng., 67:21–33.
[5] S. AGÜERO, M. GONZALEZ, B. LIMA, L. SVETAZ, M. SÁNCHEZ, S. ZACCHINO, G. E. FERESIN,
G. SCHMEDA-HIRSCHMANN, J. PALERMO, D. WUNDERLIN, A. TAPIA. Argentinean Propolis from
Zuccagnia punctata Cav. (Caesalpinieae) Exudates: Phytochemical Characterization and Antifungal Activity.
J.Agric. FoodChem. 58: 194–201, 2010.
[6] M. AHN, S. KUMAZAWA, T. HAMASAKA, K. BANG, T. NAKAYAMA. Antioxidant activity and constituents
of propolis collected in various areas of Korea. J. Agric. Food Chem., 52: 7286 – 7292, 2004..
[7] Y. POMERANZ. Functional properties of food components. Academic Press, 2012.
ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE POTENCIAS DE GENERACIÓN EN UNA
MICRO-RED ELÉCTRICA CON DEMANDA DISTRIBUIDA VARIABLE
†Facultad
Ariel S. Loyarte†, Luis A. Clementi†‡ y Jorge R. Vega†‡
Regional Santa Fe, Universidad TecnológicaNacional, Lavaise 610, 3000 Santa Fe, Argentina,
[email protected], [email protected], www.frsf.utn.edu.ar
‡Instituto
de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, Universidad Nacional del Litoral - CONICET,
Güemes 3450, 3000 Santa Fe, Argentina, [email protected], www.intec.santafe-conicet.gov.ar
Resumen: Se presenta un método para determinar las potencias óptimas que deben ser aportadas en los
diferentes nodos de una micro-red eléctrica (MRE) con el objeto de satisfacer una dada demanda distribuida
variable en el tiempo, minimizando un funcional que incluye costos de generación, pérdidas eléctricas por transmisión,
emisión de gases contaminantes, y calidad de energía en todos los puntos de suministro. El problema inverso asociado
es complejo debido a las diversas restricciones inherentes a los recursos distribuidos de la MRE, como por ejemplo las
capacidades limitadas de los centros de generación. La resolución del problema de optimización se implementa
a través de un algoritmo por enjambre de partículas. Un ejemplo de simulación basado en una MRE de mediana
complejidad, aislada del sistema interconectado, con generadores diesel, fotovoltaicos, eólicos y una celda de
combustible, permite visualizar las potencialidades del método e identificar la complejidad del problema analizado.
Palabras claves: Micro-red eléctrica, Generación distribuida, Optimización, PSO, Problema inverso
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
[1] S. CHOWDHURY, S.P. CHOWDHURY, AND P. CROSSLEY, Microgrids and active distribution networks, The
Institution of Engineering and Technology, Herts, United Kingdom, 2009.
[2] D. ZHANG, Optimal design and planning of energy microgrids, Ph.D. Thesis, University College London,
2013.
[3] E. KREMERS, P. VIEJO, O. BARAMBONES, AND J. GONZÁLEZ DE DURANA, A complex systems modelling
approach for decentralised simulation of electrical microgrids, 15th IEEE Int. Conf. on Eng. of Complex Comp. Syst.,
(2010), pp. 302-311.
[4] J. GRAINGER AND W. STEVENSON, Análisis de sistemas de potencia, McGraw-Hill, USA, 1996.
[5] Y. SHI, AND R. EBERHART, A modified particle swarm optimizer, in Proceedings of the IEEE Conference on
Evolutionary Computation, Singapore, (1998), 69-73.
[6] M.R. ALRASHIDI, AND M.E. EL-HAWARY, A survey of particle swarm optimization applications in electric
power systems, IEEE Trans. on Evol. Comp., Vol. 13 (2009), pp. 913-918.
[7] F. MOHAMED, Microgrid modelling and online management, Ph.D. Thesis, Helsinki University of Technology
(Finland), 2008.
A VECTOR V ALUED L AGRANGIAN F UNCTION IN
MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION
M. C. Maciel*, S. A. Santos** and G. N. Sottosanto*,**
of Mathematics, Southern National University, Av. Alem 1253, 8000 Bah´ ıa Blanca, Argentina,
[email protected]
**Department of Applied Mathematics, State University of Campinas, Campinas, Brazil, [email protected]
***Department of Mathematics, Comahue National University, Santa Fe 1400, 8300 Neuqu´ en, Argentina,
[email protected]
*Department
Abstract:
This work addresses the multiobjective optimization problem with inequality constraints. A vector valued
Lagrangian function is used and its saddle points are related with the solutions of the system coming from the
fulfillmentof the Fritz John conditions for the given problem.
Invexity is the property used to establish the relationships between the involved functions and it is the
additionalassumption required by the necessary conditions. The role of the regularity and the constraint qualifications
for vectoroptimization problems is emphasized and a new condition based on the invexity of the functions is proposed.
Keywords: Multiobjective optimization, Fritz John points, saddle points, invex functions.
2000 AMS Subject Classification: 90C29, 26B25.
REFERENCES
[1] D. T. LUC, On Duality Theory in Multiobjective Programming, Journal of Optimization Theory and Applications,
43(4) (1984), pp. 557-582.
[2] Y. SAWARAGI, H. NAKAYAMA, AND T. TANINO, Theory of multiobjective Optimization, Bellman,
University of Southern California, 1985.
[3] R. TANINO, AND W. SAWARAGI, Duality Theory in Multiobjective Programming, Journal of Optimization
Theory and Applications, 27(4) (1979), pp. 509-529.
[4] Z. K. XU, On Invexity-Type Nonlinear Programming Problems, Journal of Optimization Theory and Applications,
80(1) (1994), pp. 135-148.
EL MÉTODO DE GRADIENTE ESPECTRAL EN OPTIMIZACIÓN
ESTOCÁSTICA
Jorge Alberto Martinez*, Silvina Pistonesi*, María Cristina Maciel* y Ana Georgina Flesia**
*Departamento
de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Avenida Alem 1253, 2 Piso, Bahía Blanca
B8000CPB, Argentina, [email protected], [email protected], [email protected], www.uns.edu.ar
**Facultad de Matemática, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, CIEM (CONICET),
Ing. Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina, [email protected],
www.famaf.unc.edu.ar
Resumen: En este trabajo se propone una modificación del algoritmo Cuasi-Newton para optimización estocástica
propuesto por Castle et. al. [8] basada en el método Gradiente Espectral Proyectado [5]. El algoritmo ha sido codificado
en FORTRAN y los resultados numéricos preliminares que se presentan, ilustran el desempeño del método mostrando
un comportamiento promisorio.
Palabras clave: Método Cuasi-Newton, optimización estocástica, método del gradiente espectral proyectado.
2000 AMS Subject Classification: 65K10 90C53 49M37
REFERENCIAS
[1] B.D. Amos, D.R. Easterling, L.T. Watson, B.S. Castle, M.W. Trosset, and W.I. Thacker. Fortran 95 Implementation
of QNSTOP for Global and Stochastic Optimization. In Proceedings of the High Performance Computing Symposium,
HPC’14, pages 15:1–15:8, San Diego, CA, USA, 2014. Society for Computer Simulation International.
[2] B.D. Amos, D.R. Easterling, L.T. Watson, W.I. Thacker, and B.S. Castle. Algorithm XXX: QNSTOP–QuasiNewton Algorithm for Stochastic Optimization. Technical Report TR-14-02, Department of Computer Science,
VPI&SU, Blacksburg, VA, 2014.
[3] J. Barzilai and J.M. Borwein. Two-Point Step Size Gradient Methods. IMA Journal of Numerical Analysis,
8(1):141–148, Jan 1988.
[4] D.P. Bertsekas. On the Goldstein-Levitin-Polyak gradient projection method. IEEE Transactions on Automatic
Control, 21(2):174–184, Apr 1976.
[5] E.G. Birgin, J.M. Martínez, and M. Raydan. Nonmonotone spectral projected gradient methods on convex sets.
SIAM Journalon Optimization, pages 1196–1211, 2000.
[6] E.G. Birgin, J.M. Martínez, and M. Raydan. Algorithm 813: SPG - Software for Convex-Constrained Optimization.
ACMmTransactions on Mathematical Software, 27(3):340–349, September 2001.
[7] C.G. Broyden. Quasi-Newton Methods and their Application to Function Minimisation. Mathematics of
Computation, 21(99):368–381, 1967.
[8] B.S. Castle. Quasi-Newton Methods for Stochastic Optimization and Proximity-Based Methods for Disparate
Information
Fusion. PhD thesis, Indiana University, Bloomington, IN, 2012.
[9] D.R. Easterling, L.T. Watson, M.L. Madigan, B.S. Castle, and M.W. Trosset. Parallel deterministic and stochastic
global minimization of functions with very many minima. Computational Optimization and Applications, 57(2):469–
492, 2014.
[10] A.A. Goldstein. Convex Programming in Hilbert Space. Bulletin of the American Mathematical Society,
70(5):709–710, 09 1964.
[11] E.S. Levitin and B.T. Polyak. Constrained Minimization Methods. USSR Computational Mathematics and
Mathematical Physics, 6(5):1–50, 1966.
[12] M.N. Levy, M.W. Trosset, and R.R. Kincaid. Quasi-Newton methods for stochastic optimization. In Fourth
International Symposium on Uncertainty Modeling and Analysis, 2003. ISUMA 2003. , pages 304–309, Sept 2003.
[13] R. Pasupathy and S.G. Henderson. A Testbed of Simulation-optimization Problems. In Proceedings of the 38th
Conference on Winter Simulation, WSC ’06, pages 255–263. Winter Simulation Conference, 2006.
A projected-gradient interior point method for solving
feasibility problems with complementarity constraints
R. Andreani*
*Department
J. J. Júdice†
J. M. Martínez*
T. Martini*
of Applied Mathematics, State University of Campinas. Campinas, São Paulo, Brazil.
†Department
of Mathematics, University of Coimbra. Coimbra, Portugal.
Complementarity constraints appear frequently in optimization and since they are relatedto the notion of system
equilibrium, they have signicant applications in engineering, economics and sciences. One is interested in two different
issues related with the solution of a Mathematical Programming Problem with Complementarity Constraints (MPCC).
The first one is only to obtain a feasible point for the constraints and, the second one, to nd a solution for MPCC.
For this propose, we have extended the ideas of [1] presenting a hybrid method that combines an interior point iteration,
that moves through a Newton direction, and a Projected Gradient iteration. In both cases, we performed a nonmonotone
line search to ensure global convergence. Furthermore, under certain conditions, the algorithm exhibits quadratic
convergence. Then, the algorithm is applied to solve some problems of the Mathematical Programs with Equilibrium
Constraints collection [2] with promising results.
REFERENCES
[1] R. Andreani, J. J. Júdice, J. M. Martínez, J. Patrício. \A projected-gradient interiorpoint algorithm for
complementarity problems". Numerical Algorithms 57, pp. 457-485, 2011.
[2] S. Leyffer. “MacMPEC: AMPL collection of mathematical programs with equilibrium constraints".
http://wiki.mcs.anl.gov/leyer/index.php/MacMPEC.
REFORMULACIÓN DE UN PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN NO
LINEAL CON RESTRICCIONES MULTIOBJETIVO
Viviana A. Ramirez*, Roberto Andreani** y Sandra Augusta Santos**
*Departamento
de Matemática, CRUB, Universidad Nacional del Comahue, Pje. Gutierrez 1260, San Carlos de
Bariloche, Río Negro, Argentina, [email protected], [email protected]
**Departamento de Matemática Aplicada, IMECC, Universidade Estadual de Campinas, Sérgio Buarque de
Holanda, 651 Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distr. Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil,
[email protected], [email protected]
Resumen:
En este trabajo presentamos una propuesta para resolver un problema importante de toma de decisiones. El
problema consiste en minimizar una determinada función objetivo F : ℜ𝑛 → ℜ, F (x) donde x es un punto propiamente
eficiente del problema multiobjetivo (PM) mín {f1(x), …, fp(x)}
Este problema es reformulado como un problema en dos niveles, en el cual podemos escribir el PM como
unproblema escalar con pesos, lo que permite no ignorar ninguno de los objetivos si colocamos los pesos mayores
oiguales a un valor positivo predeterminado, de acuerdo con resultados de Geoffrion (1968).
Para resolver el problema en dos niveles presentamos las estrategias de reformulación KKT y la de
Restauración Inexacta (RI). Mediante un ejemplo, mostramos una dificultad existente en este tipo de problemas y
presentamos la estrategia utilizada para solucionar esa dificultad. Hacemos un análisis numérico comparando la
propuesta RI con la estrategia KKT, donde queda claro la eficiencia de la primera.
Palabras clave:
Optimización, Programación en dos niveles, Programación multiobjetivo.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] GEOFFRION A. M. Proper efficiency and theory of vector maximization, Operations Research 15 (1968), 39-54.
[2] ANDREANI R., CASTRO S. L. DE C., CHELA J. L.;FRIEDLANDER A. ;SANTOS S. A.,(2009) An inexactrestoration methodfor nonlinear bilevel programming problems. Computational Optimization and Applications, 43
(2009), 307-328.
[3] ALLENDE G. B., STILL G., Solving bilevel programs with KKT-approach, Mathematical Programming, Ser. A
138 (2013), 309-332.
[4] DEB K., THIELE L., LAUMANNS M., ZITZLER E., Scalable Test Problems for Evolutionary Multi-Objective
Optimization. Kanpur Genetic Algorithms Lab., Indian Inst. Technol., Report 2 (2001) 001 001.
[5] DOLAN E. D., MOR ´ E J. J. (2002), Benchmarking Optimization, Software with Performance Profiles.
Mathematical Programming 91.2, (2002), 201-213.
UN MÉTODO DE LAGRANGIANO AUMENTADO BASADO EN
FUNCIONES DE PENALIDAD NO CUADRÁTICAS
María Daniela Sánchez* y María Laura Schuverdt**
*Departamento
de Matemática, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina,
[email protected]
**CONICET,
Departamento de Matemática, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina,
[email protected]
Resumen: En este trabajo presentamos un método de Lagrangiano Aumentado, usando funciones de penalidad no
cuadráticas, para resolver problemas de optimización no lineal con restricciones de igualdad y de desigualdad. Usamos
la condición Generador Positivo Constante para demostrar la convergencia global a puntos que verifican las condiciones
de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Analizamos hipótesis bajo las cuales se puede garantizar la acotación del parámetro
de penalidad.
Palabras clave: Lagrangiano Aumentado, funciones de penalidad no cuadráticas, convergencia global, convergencia
local
REFERENCIAS
[1] R. ANDREANI, G. HAESER, M. L. S CHUVERDT, P. J. S. S ILVA, Two new weak constraint qualifications
and applications, SIAM Journal on Optimization, Vol. 22(3), (2012), pp.1109-1135 .
[2] M. R. HESTENES, Multiplier and gradient methods, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 4,
(1969), pp.303-320.
[3] M. J. D. POWELL, A method for nonlinear constraints in minimization problems, Optimization, R. Fletcher (ed.)
Academic Press, New York, NY,(1969), pp. 283-298.
[4] R. T. ROCKAFELLAR, Augmented Lagrange multiplier functions and duality in nonconvex programming,
SIAM Journal on Control and Optimization, Vol. 12,(1974), pp. 0363-0129. Collection of articles dedicated to the
memory of Lucien W. Neustadt.
[5] R. ANDREANI, E. G. BIRGIN, J. M. M ARTÍNEZ , M. L. S CHUVERDT, On augmented lagrangian methods
with general lower level constraints, SIAM Journal on Optimization, Vol. 18, (2007), pp. 1286-1309.
[6] J. P. DUSSAULT, Augmented non-quadratic penalty algorithms, Mathematical Programming, Vol. 99, (2004),
pp. 467-486.
MÉTODO DE LAGRANGIANO AUMENTADO DE SEGUNDO ORDEN
Cecilia Analia Sottile* y María Laura Schuverdt**
*Departamento
de Matemática, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina,
[email protected]
**CONICET,
Departamento de Matemática, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina,
[email protected]
Resumen: En este trabajo estamos interesados en la resolución de problemas generales de optimización no lineal con
restricciones de igualdad, desigualdad y restricciones de caja o de cotas en las variables. Nos interesa encontrar, bajo
condiciones apropiadas, puntos que cumplan las conocidas condiciones de Karush-Kuhn-Tucker que además satisfagan
que la (matriz) Hessiana de la función de Lagrange sea semidefinida positiva en el espacio tangente. Analizamos la
prueba de convergencia de segundo orden del método de Lagrangiano Aumentado cuando se considera un conjunto de
índices y una condición específica, lo cual hace que todo se simplifique desde el punto de vista práctico.
Palabras clave: Lagrangiano Aumentado, función de penalidad cuadrática, convergencia global
REFERENCIAS
[1] R. ANDREANI, E.G. BIRGIN, J.M. M ARTÍNEZ , M.L. S CHUVERDT, Second-order negative-curvature
methods for boxconstrained and general constrained optimization, Computational Optimization and Applications,
Vol. 45, (2010), pp. 209-236.
[2] R. ANDREANI, J.M. M ARTÍNEZ, M.L. S CHUVERDT, On second-order optimality conditions for nonlinear
programming., Optimization, Vol. 56, (2007), pp. 529-542.
[3] M. ANITESCU, Degenerate nonlinear programming with a quadratic growth condition., SIAM Journal on
Optimization, Vol.10 Issue 4, (2000), pp. 1116-1135.
[4] E.S. LEVITIN, A.A. M ILYUTIN, N.P. O SMOLOVSKII, Higher order conditions for a local minimum in
problems with constraints., Russian Math, Vol. 33, (1978), pp. 97-168.
[5] O.L. MANGASARIAN, S. F ROMOVITZ, The Fritz-John necessary optimality conditions in presence of
equality and inequality constraints., J. Math. Anal. Appl. 17, (1967), pp. 37-47.
ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ OD VÍA RESTAURACIÓN INEXACTA.
Walpen J. †♭, Mancinelli E.M†. y Lotito P. A. ‡♭
†FCEIA,
Universidad Nacional de Rosario, Pellegrini 250, 2000 Rosario, Argentina,
[email protected],[email protected]
‡Pladema, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Campus Universitario Paraje Arroyo
Seco, (B7000) Tandil, Buenos Aires, Argentina. [email protected]
♭CONICET, Argentina
Resumen: Uno de los problemas fundamentales en el área de planificación del transporte es la estimación de matrices
origen destino (OD). Su formulación como problema de optimización binivel sugiere hacer una adaptación del
algoritmo de restauración inexacta para problemas binivel no lineales. Se proponen alternativas para cada uno de los
pasos del algoritmo presentado en [1].
Palabras clave: matriz OD, problema binivel, restauración inexacta
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] Andreani R., Castro S.L.C., Chela J.L., Friedlander A., Santos S.A. (2009), An inexact-restoration method for
bilevel programming problems, Comput. Optim. Appl., vol. 43, pp. 307-328.
[2] Lotito P., Mancinelli E., Quadrat J.P., Wynter L. (2003), The Traffic Assignment Toolboxes of Scilab, INRIA Rocquencourt.
[3] Lotito P., Parente L., (2014), A non heuristical approach for the bilevel O-D matrix estimation problem from
traffic counts, preprint.
[4] Martínez J. M., (1998), Two-phase model algorithm with global convergence for nonlinear programming, J.
Optim. Theory Appl. 96 (2) , pp. 397-436.
[5] Patriksson M. (1994), The Traffic Assignment Problem. Models and Methodes, VSP BV, Utrecht.
Sesión 11
Probabilidad
PERCENTILE ESTIMATION USING KERNEL METHODS APPLIED
TO PATERNITY TESTS.
José Bavio † and Beatriz Marrón †
†Departamento
de Matemática, Universidad Nacional del Sur´
[email protected], [email protected]
Abstract: The use of molecular techniques for identification from genetic markers is an important tool developed
from human genome project and allow to establish parenthood with hight levels of probability.
The main tools to do this analysis comes from math, through Bayesian laws of probability and from biology
through Mendel inheritance laws. An important case among this studies is to establish fathership between two subjects.
This case can be arise in two modes, having mother DNA or not having it. The study of duets often presents difficulties
because it has less genetic information, paternity rates are lower and if mutations are detected, to incorporate the mother
is required. In this work we propose an analysis of the cutoffs for paternity index that allows clearly discriminate
between true and false relations, both duets and trios.
Keywords: Bayesian analysis, paternity index, sample quantile.
2000 AMS Subject Classification: 62G07 - 62G30
REFERENCES
[1] I.W. EVETT AND B.S. WEIR, Interpreting DNA Evidence. Statistical Genetics for Forensic Scientists., Sinauer Associates,
INC., (1998).
[2] I. B IRUS,M. MARCIKIC, D. LAUC, S. DZIJAN, G. AND LAUC, , How high should paternity index be for reliable identification
of war victims by DNA typing?, Croat. Med. J. 44: 322-326, (2003).
[3] R. J. HYNDMAN AND Y. FAN, Sample Quantiles in Statistical Packages, The American Statistician, Vol. 50, No. 4 (1996),
pp. 361-365. American Statistical Association.
[4] HYE-S EUNG LEE, JAE WON LEE, GIL-RO HAN AND JUCK-JOON HWANG, Motherless case in paternity testing, Forensic
Science International 114 (2000) pp. 57-65.
[5] J. FERMANIAN AND O. S CAILLET, Non-parametric Estimation of copulas for time series. National Centre of competence in
Research. Financial valuation and risk management. (2002).
[6] Z. I. B OTEV, J. F. GROTOWSKI, AND D. P. KROESE, Kernel density estimation via diffusion. Annals of Statistics, Volume 38,
Number 5, pp. 2916-2957. (2010).
FRAGILITY CURVES OF WOOD POLES WITH UNCERTAIN
GEOMETRY UNDER WIND LOAD
Laura González de Paz
♭,†
and Marta B. Rosales
♭,†
♭
Department of Engineering, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, 8000 Bah´ıa Blanca, Argentina,
[email protected], [email protected]
†CONICET, Argentina
Abstract: Wood utility poles are simple structures used in power Pd networks. Since they appear in large numbers,
their failure may make a significant impact on custom’s reliability as well as economic consequences. Wind loads are
one of the main actions that can cause damage. Also, due to the construction procedure and the natural origin of the
material, the geometrical dimensions usually exhibit variability. The fragility curves are a useful tool to evaluate the
failure probability of the poles under uncertainties. In this study, a first stage model of a wood pole with uncertain
dimensions and under deterministic wind load is presented. The probability density functions (PDFs) are obtained
from the application of the Principle of Maximum Entropy (PME). The results of the maximum base stress and
the damage are statistically analyzed through histograms and fragility curves. Comparison of the effect of the PDF
selection is also reported.
Keywords: fragility curves, utility wood poles, wind load, uncertainty quantification
2000 AMS Subject Classification: 65C50 - 74S05
REFERENCES
[1] CIRSOC-INTI. Reglamento CIRSOC 102. Accion del Viento sobre las Construcciones .´ INTI, Buenos
Aires, Argentina, 2005.
[2] CIRSOC-INTI. Reglamento CIRSOC 601. Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de
Madera. INTI, Buenos Aires, Argentina, 2013.
[3] D Garc´ıa, JC Piter, and MB Rosales. Instantaneous deflections in sawn beams of argentinean
eucalyptus grandis with a stochastic modulus of elasticity. Maderas. Ciencia y tecnolog´ıa (under review),
2007.
[4] AJ Garc´ıa Palencia, A Saffar, and LA Godoy. Curvas de fragilidad debidas a viento para edificaciones
industriales metalicas.´ Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura
Civil, 8(2), 2008.
[5] IRAM. IRAM 9513. Preserved eucalyptus round cross head and poles for energy lines and
telecommunication systems. Requirements (in Spanish), 2007.
[6] JC Piter. Clasificacion por resistencia de la madera aserrada como material estructural. Desarrollo
de´
un metodo para el Eucalyptus grandis de Argentina´ . PhD thesis, Doctoral thesis. 206 p. Universidad
Nacional de la Plata, Argentina, 2003.
[7] JC Piter, RL Zerbino, and HJ Blaß. Visual strength grading of Argentinean Eucalyptus grandis. Holz
als Roh-und Werkstoff, 62(1):1–8, 2004.
[8] MT Schultz, BP Gouldby, JD Simm, and JL Wibowo. Beyond the factor of safety: developing fragility
curves to characterize system reliability. Technical report, DTIC Document, 2010.
[9] A Shafieezadeh, UP Onyewuchi, MM Begovic, and R DesRoches. Age-dependent fragility models of
utility wood poles in power distribution networks against extreme wind hazards. IEEE Transactions
on Power Delivery, 29(1):131–139, 2014.
[10] C Shannon. A mathematical theory of communication. The Bell technical journal, 27:379–423, 1948.
[11] EA Torran, MA Sosa Zitto, AD Cotrina, and JC Piter. Bending strength and stiffness of poles of´
Argentinean Eucalyptus grandis. Maderas. Ciencia y tecnolog´ıa, 11(1):71–84, 2009.
HARVESTING ENERGY FROM FAT-TAIL RANDOM VIBRATIONS
J.I. Peña Rosselló †, M.G. dell’Erba‡, R.R. Deza∗, J.I. Deza∗∗ and H.S. Wio♭
†
IFIMAR (CONICET-UNMdP), Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Argentina, [email protected]
‡
IFIMAR (CONICET-UNMdP), Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Argentina, [email protected]
∗ IFIMAR (CONICET-UNMdP), Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Argentina, [email protected]
∗∗ DONLL, UPC, Rambla Sant Nebridi 22, E-08222 Terrassa, Spain, [email protected]
♭
IFCA (UC-CSIC), Avda. de los Castros s/n, E-39005 Santander, Spain, [email protected]
Abstract: We illustrate how applied and computational mathematics tools in the field of probability, statistics and
stochastic processes are applied in the preliminary design stage of an expectedly typical 21th century (nanotech)
industrial process: the fabrication of carpets, paints and networks able to harvest energy from random vibrations.
Keywords: Other physical applications of random processes, Stochastic ordinary differential equations,
Computational methods for stochastic equations, Energy harvesting, Noise, Mechanical vibrations
2000 AMS Subject Classification: 60K40 - 60H10 - 60H35
REFERENCES
[1] J.I. DEZA ET AL., Wide-spectrum energy harvesting out of colored Levy-like fluctuations, by monostable piezoelectric trans-´
ducers, Europhys. Lett., 100 (2012), art. 38001.
[2] A. BOHR AND B.R. MOTTELSON, Nuclear structure, v. 1 (Benjamin, New York) 1975.
[3] H.S. WIO ET AL., A handy source for investigation on non-Gaussian noise-induced effects, and selected applications, in G.
La Mura et al. (eds.), Proc. MACI, 4 (2013) pp. 477-480.
[4] H.S. WIO ET AL., Towards a Fokker–Planck description of some non-Markov processes, in L.R. Castro et al. (eds.), Proc.
MACI, 3 (2011) pp. 475-478.
[5] J.I. PEÑA ROSSELLO ET AL., Supra-Gaussian-fluctuation energy harvesting by piezoelectric method, through monostable
square-well-like oscillators: an electronic analogy, Anales AFA, 25 (2014) pp. 68-70.
[6] J.I. DEZA ET AL., Wide-spectrum energy harvesting out of colored Levy-like fluctuations: single and coupled monostable´
systems, Nanoenergy Lett., 6 (2013) pp. 29-30.
Sesión 12
Problemas de Frontera Libre y Aplicaciones
UN PROBLEMA DE STEFAN A UNA FASE EN MATERIALES DE
TIPO STORM
Adriana Briozzo †
†Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral y CONICET,Rosario, Argentina,
[email protected]
Resumen: Se considera un problema de Stefan unidimensional, no lineal a una fase para un material semi-infinito
x > 0, con temperatura de cambio de fase Tf. Se asume que la capacidad de calor y la conductividad térmica
satisfacen una condicion de Storm y que existe una condición convectiva en el borde fijo. Se obtiene una solución de
tipo similaridad y se da un algoritmo para obtener la solución explicita.
Palabras clave: problema de Stefan, proceso con cambio de fase, solución de similaridad
2000 AMS Subject Classification: 35R35- 80A22- 35C05
REFERENCIAS
[1] Briozzo, A. C.; Natale, M. F. One-dimensional nonlinear Stefan problems in Storm’s materials, Mathematics 2014, 2, 1-11.
[2] Briozzo, A. C.; Natale, M. F.; Tarzia, D. A. Determination of unknown thermal coefficients for Storm’s type materials through
a phase-change process. Int. J. of Nonlinear Mechanics 1999, 34, 329-340.
[3] Carslaw, H. S.; Jaeger, J. C. Conduction of heat in solids, Clarendon Press, Oxford, 1965.
[4] Hill, J. M.; Hart, V. G. The Stefan problem in nonlinear heat conduction. J. Appl. Math. Phys. (ZAMP) 1986, 37, 206-229.
[5] Knight, J. H.; Philip, J. R. Exact solution in nonlinear diffusion. J. Engng Math. 1974, 8, 219-227.
[6] Natale, M. F.; Tarzia, D. A. Explicit solutions to the two-phase Stefan problem for Storm’s type materials. J. Phys. A:Math Gen
2000, 37, 395-404.
[7] Natale, M. F.; Tarzia, D. A. Explicit solution for a one-phase Stefan problem with temperature-dependent thermal conductivity.
Bolletino della Unione Matematica Italiana, UMI 2006, (8) 9-B, 79-99.
[8] Solomon, A. D.; Wilson, D. G.; Alexiades, V. Explicit solutions to phase change problems. Quart. Appl.Math. 1983, 51, 237243.
[9] Storm, M. L. Heat conduction in simple metals. J. Appl. Phys. 1951, 22, 940-951.
[10] Tarzia, D. A. An inequality for the coefficient σ of the free boundary s (t) = 2σ √t of the Neumann solution for the two-phase
Stefan problem. Quart. Appl. Math. 1981, 39, 491-497.
DETERMINACIÓN DE UN COEFICIENTE TÉRMICO EN UN
PROCESO DE SOLIDIFICACIÓN CON ZONA PASTOSA GENERADO
A PARTIR DE UNA SOBRECONDICIÓN CONVECTIVA EN LA
FRONTERA FIJA
Andrea N. Ceretani y Domingo A. Tarzia
CONICET-Depto. Matematica, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral, Paraguay 1950,
S2000FZF Rosario, Argentina, [email protected], [email protected]
Resumen: Se considera un material semi-infinito caracterizado por x > 0 que se encuentra inicialmente en su fase
líquida a temperatura de fusión y que se somete a un flujo de calor en la frontera´ x = 0, a partir de lo cual se inicia un
proceso de solidificación con presencia de una zona pastosa. Se impone una sobrecondición convectiva en´ x = 0 con
el objetivo de determinar simultáneamente el coeficiente ξ que caracteriza a una de las fronteras libres que definen la
zona pastosa y uno de los coeficientes térmicos elegidos entre l (calor latente por unidad de masa), k (conductividad
térmica), ρ (densidad de masa), c (calor específico), 𝜖 ó γ (coeficientes que caracterizan a la zona pastosa), lo cual
conduce al estudio de seis casos diferentes. Se presenta el estudio de dos de los casos, acompañado por fórmulas
explícitas para los coeficientes desconocidos.
Palabras clave: Cambio de fase, Condición convectiva, Problema de Lamé-Clapeyron-Stefan, Zona pastosa,
Modelo de Solomon-Wilson-Alexiades
2000 AMS Subject Classification: 35R35 - 35C06 - 80A22
REFERENCIAS
[1] A. D. SOLOMON, D.G. WILSON, AND V. ALEXIADES, A mushy zone model with an exact solution, Letters Heat Mass
Transfer, 9 (1982), pp.319-324.
[2] D. A. TARZIA, Determination of unknown thermal coefficients of a semi-infinite material for the one-phase Lam-Clapeyron
(Stefan) problem through the Solomon-Wilson-Alexiadesmushy zone model, International Communications in Heat and Mass
Transfer, 14 (1987), pp.219-228.
[3] D. A. TARZIA, Relationship between Neumann solutions for two-phase Lamé-Clapeyron-Stefan problems with convective and
temperature boundary conditions, Thermal Science, Accepted, In Press.
[4] D. A. TARZIA, Explicit solutions for the Solomon-Wilson-Alexiades’s mushy zone model with convective or heat flux boundary
conditions. To appear
AN INHOMOGENEOUS MINIMIZATION PROBLEM FOR THE
p ( x )-LAPLACIAN WITH FREE BOUNDARY
Claudia Lederman and Noemi Wolanski
IMAS - CONICET and Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, (1428) Buenos Aires, Argentina, [email protected], [email protected]
Abstract: We present results for the problem of minimizing ZΩ |∇pvε|(px )(x) + Bε(v) + fεv dx in the class of
functions v ∈ W1,p ( · )(Ω) with v − φε ∈ W01,p ( · )(Ω). Here Bε(s) = R0s βε(τ) dτ, ε > 0, βε(s) = 1ε β( sε ), with
ε
ε
ε
β a Lipschitz function satisfying β > 0 in (0, 1), β ≡ 0 outside (0, 1). We prove that if uε are nonnegative local
minimizers and the functions uε, fε and pε are uniformly bounded then, u = lim uε (ε → 0) is a solution to an
inhomogeneous free boundary problem for the p(x)-Laplacian and the free boundary Ω ∩ ∂{u > 0} is a C1,α surface
with the exception of a subset of HN −1-measure zero. We also obtain further regularity results on the free boundary,
under further regularity assumptions on the data.
Keywords: Free boundary problem, variable exponent spaces, minimization problem
2000 AMS Subject Classification: 35R35 - 35B65 - 35J20 - 35J60 - 35J65 - 35J70
REFERENCES
[1] R. ABOULAICH, D. MESKINE, A. SOUISSI, New diffusion models in image processing, Comput. Math. Appl. 56 (4) (2008),
874–882.
[2] H. W. ALT, L. A. CAFFARELLI, Existence and regularity for a minimum problem with free boundary, J. Reine Angew. Math.
325 (1981), 105–144.
[3] H. W. ALT, L. A. CAFFARELLI, A. FRIEDMAN, A free boundary problem for quasilinear elliptic equations, Ann. Scuola
Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (4) 11 (1) (1984), 1–44.
[4] H. B ERESTYCKI, L.A. CAFFARELLI, L. NIRENBERG, Uniform estimates for regularization of free boundary problems,
“Analysis and Partial Differential Equations” (Cora Sadosky, ed.), Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, vol. 122,
Marcel Dekker, New York, 1990, 567–619.
[5] L.A. CAFFARELLI, C. LEDERMAN, N. WOLANSKI, Uniform estimates and limits for a two phase parabolic singular perturbation
problem, Indiana Univ. Math. J. 46 (2) (1997), 453–490.
[6] L.A. CAFFARELLI, C. LEDERMAN, N. WOLANSKI, Pointwise and viscosity solutions for the limit of a two phase parabolic
singular perturbation problem, Indiana Univ. Math. J. 46 (3) (1997), 719–740.
[7] L.A. CAFFARELLI, J.L. VAZQUEZ, A free boundary problem for the heat equation arising in flame propagation, Trans. Amer.
Math. Soc. 347 (1995), 411–441.
[8] Y. CHEN, S. LEVINE, M. RAO, Variable exponent, linear growth functionals in image restoration, SIAM J. Appl. Math. 66
(4) (2006), 1383–1406.
[9] D. DANIELLI, A. PETROSYAN, A minimum problem with free boundary for a degenerate quasilinear operator, Calc. Var.
Partial Differential Equations 23 (1) (2005), 97–124.
[10] D. DANIELLI, A. PETROSYAN, H. SHAHGHOLIAN, A singular perturbation problem for the p-Laplace operator, Indiana
Univ. Math. J. 52 (2) (2003), 457–476.
[11] J. FERNANDEZ B ONDER, S. MART´INEZ, N. WOLANSKI, A free boundary problem for the p ( x )-Laplacian, Nonlinear
Analysis 72 (2010), 1078–1103.
[12] B. GUSTAFSSON, H. SHAHGHOLIAN, Existence and geometric properties of solutions of a free boundary problem in potential
theory, J. Reine Angew. Math. 473 (1996), 137–179.
[13] C. LEDERMAN, A free boundary problem with a volume penalization, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (4) 23 (2) (1996),
249–300.
[14] C. LEDERMAN, N. WOLANSKI, Viscosity solutions and regularity of the free boundary for the limit of an elliptic two phase
singular perturbation problem, Annali della Scuola Normale Sup. Pisa, Cl. Sci., Serie IV 27 (2) (1998), 253–288.
[15] C. LEDERMAN, N. WOLANSKI, Singular perturbation in a nonlocal diffusion problem, Communications in PDE 31(2)
(2006), 195–241.
[16] C. LEDERMAN, N. WOLANSKI, A two phase elliptic singular perturbation problem with a forcing term, J. Math. Pures Appl.
86 (6) (2006), 552–589.
[17] C. LEDERMAN, N. WOLANSKI, An inhomogeneous free boundary problem for the p ( x )-Laplacian, preprint.
[18] C. LEDERMAN, N. WOLANSKI, On inhomogeneous minimization problems for the p ( x )-Laplacian, in preparation.
[19] S. MART´INEZ, N. WOLANSKI, A minimum problem with free boundary in Orlicz spaces, Advances in Mathematics 218 (6)
(2008), 1914–1971.
[20] S. MART´INEZ, N. WOLANSKI, A singular perturbation problem for a quasi-linear operator satisfying the natural growth
condition of Lieberman, SIAM J. Math. Anal. 40 (1) (2009), 318–359.
[21] M. RUZICKA, Electrorheological Fluids: Modeling and Mathematical Theory, Springer-Verlag, Berlin, 2000.
[22] G.S. WEISS, A singular limit arising in combustion theory: fine properties of the free boundary, Calculus of Variations and
Partial Diff. Equations 17(3) (2003), 311–340.
TOMA DE NUTRIENTES POR RAÍCES DE CULTIVOS EN VOLÚMENES VARIABLES DE SUELO (A
CAMPO)
Juan C. Reginato†, Jorge L. Blengino† y Domingo A. Tarzia‡
†Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río
Cuarto, Ruta 36 Km 601, X5804BYA Río Cuarto, , Argentina, [email protected], [email protected]
‡CONICET- Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Empresariales, Univ. Austral, Paraguay 1950,
S2000FZF Rosario, Argentina. [email protected]
Resumen: Se estudia la toma de nutrientes poco móviles (P o K) mediante un modelo de frontera móvil para un
sistema radical creciendo en un volumen global variable de suelo (como a campo en cultivos intensivos) y con un
volumen de suelo accesible por cada raíz individual variando según varía la densidad de raíces. Las ecuaciones
resultantes son resueltas por el método de elementos finitos. De los resultados obtenidos se muestran y comparan
simulaciones para un mismo cultivo creciendo en volúmenes fijos (macetas) y volúmenes variables en función de
parámetros característicos del sistema suelo planta.
Palabras claves: toma de nutrientes, frontera móvil, elementos finitos
2010 AMS Subjects Classification: 35R37 – 65N30 - 92F05
REFERENCIAS
[1] S.A. BARBER AND J.H. CUSHMAN, “Nitrogen uptake model for agronomic crops” in: I.R. Iskandar, Ed.,
Modeling wastewater renovation-land treatment, Wiley-Interscience, New York, 1981, pp. 382-409.
[2] J.C. REGINATO, M.C. PALUMBO, C.H. BERNARDO, I. MORENO AND D.A. TARZIA, “Modelling nutrient
uptake using a moving boundary approach. Comparison with the Barber-Cushman model”, Soil Sci.
Soc. Am. J. 64 (2000), pp. 1363-1367.
[3] M. SILBERBUSH AND S.A. BARBER, “Root Growth, Nutrient Uptake and Yield of Soybean Cultivars
Grown in the Field”, Comm. in Soil Sc. and Plant Anal., 16, 1, (1984), pp. 119-127.
[4] P.J. SMETHURST AND N.B. COMERFORD, “Simulating Nutrient Uptake by Single or Competing and
Contrasting Root Systems”, Soil Science Society of America Journal, 57, 5, (1993), pp. 1361 -1367.
[5] T. ROOSE AND G.J.D. KIRK, “The solution of convection–diffusion equations for solute transport to
plant roots”, Plant Soil, 316, (2009), pp. 257–264
[6] J.C. REGINATO AND D.A. TARZIA, “An alternative formula to compute the nutrient uptake for roots”,
Commun. Soil Sci Plant Anal. 33 (5&6) (2002), pp. 821 -830
[7] D. SAMAL, J.L. KOVAR, B. STEINGROBE, U.S. SADANA, P.S. BHADORIA AND N. CLAASSEN.“Potassium
uptake efficiency and dynamics in the rhizosphere of maize (Zea mays L.), wheat (Triticum aestivum L.), and sugar beet
(Beta vulgaris L.) evaluated with a mechanistic model”, Plant Soil, 332 (2010), pp.105-121
THE MONOTONE DEPENDENCE UPON THE DATA FOR A 1-D
FRACTIONAL FREE-B OUNDARY PROBLEM.
Sabrina Roscani♭
♭ Departamento de Matemática, FCEIA, Universidad Nacional de Rosario, Pellegrini 250, Rosario, Argentina ,
CONICET, Argentina., [email protected]
Abstract: A one-dimensional-free-boundary Stefan problem for the time-fractional diffusion equation, where the
time-fractional derivative of order α ∈ (0,1) is taken in the Caputo’s sense, is presented. Then, a monotonicity
property respect on the data for the free-boundary is proved.
Keywords: fractional diffusion equation; Caputo’s derivative; free-boudary problem
2000 AMS Subject Classification: Primary: 26A33,35R37,35R35; Secondary: 34K37, 35R11, 80A22.
REFERENCES
[1] M. AL-REFAI, Y. LUCHKO, Maximum principle for the fractional diffusion equations with the Remann-Liouville fractional
derivative and its applications, Fract. Calc. Appl. Anal. Vol. 17, No 2 (2014), 483-498.
[2] C. ATKINSON, Moving bounary problems for time fractional and composition dependent diffusion, Fract. Calc. Appl. Anal.
Vol. 15, No 2 (2012), 207-221.
[3] F. FALCINI, R. GARRA,V. R. VOLLER, Fractional Stefan problems exhibing lumped and distributed latent-heat memory
effects, Physical Review E87 (2013), 042401, 1-6.
[4] FELLAH, M., FELLAH, Z. E. A., MITRI, F. G., & OGAM, E., Transient ultrasound propagation in porous media using Biot
theory and fractional calculus: Application to human cancellous bone, J. Acoust. Soc. Am. 133 No 4 (2013), 1867-1881.
[5] R. GORENFLO, Y. LUCHKO, F. MAINARDI, Analytical properties and applications of the Wright function, Fractional Calculus
and Applied Analysis, 2, No 4 (1999), 383-414.
[6] GUSEV, A. A., & S UTER, U. W. Dynamics of small molecules in dense polymers subjet to thermal motion, J. Chem. Phys.
99(1993),2228-2234.
[7] JINYI,L. & MINGYU, X., Some exact solutions to Stefan problems with fractional differential equations, Journal of Mathematical
Analysis and Applications 351, (2009), 536-542.
[8] A. KILBAS, H. S RIVASTAVA, J. TRUJILLO, Theory and Applications of Fractional Differential Equations, Vol. 204 of
NorthHolland Mathematics Studies, Elsevier Science B.V., Amsterdam, The Netherlands (2006).
[9] X. LI, M. XU AND X. JIANG, Homotopy perturbation method to time-fractional diffusion equation with a moving boundary
condition, Applied Mathematics and Computation, 208, (2009), 434-439.
[10] Y. LUCHKO, Maximum principle for the generalized time-fractional diffusion equation, J. Math. Anal. Appl. 351 (2009)
218-223.
[11] Y. LUCHKO, Some uniqueness and existence results for the initial-boundary-value problems for the generalized timefractional
diffusion equation, Computer and Mathematics with Applications , Vol. 59, (2010), pp. 1766-1772.
[12] F. MAINARDI, Fractional calculus and waves in linear viscoelasticity, Imperial Collage Oress, London (2010).
[13] I. PODLUBNY, Fractional Differential Equations. Vol. 198 of Mathematics in Science and Engineering, Academic Press, San
Diego, Calif, USA, (1999).
[14] S. ROSCANI, E. S ANTILLAN MARCUS, Two equivalen Stefan’s problems for the Time-Fractional Diffusion Equation , Fract.
Calc. Appl. Anal. Vol. 16, No 4 (2013), pp. 802-815.
[15] ROSCANI, S., & S ANTILLAN MARCUS, E., A new equivalence of Stefan’s problems for the Time-Fractional-Diffusion
Equation, Fract. Calc. Appl. Anal. 17, No 2 (2014), 371-381.
[16] S. ROSCANI, A Generalization of the Hopf’s Lemma for the 1-D Moving-Boundary Problem for the Fractional Diffusion
Equation and its Application to a Fractional Free-Boundary Problem.. Preprint: Journal of Mathematical Analysis and Applications.
[17] S. ROSCANI, D. TARZIA A Generalizae Nueman Solution for the Two-phase Fractional Lamé-Clapeiron-Stefan Problem..
Accepted for publication in Advances in Mathematical Sciences and Applications.
[18] R. S IBATOV, V. UCHAIKIN, Fractional theory for transport in disordered semiconductors, Communications in Nonlinear
Science and Numerical Simulation, 13 (2008) 715-727.
[19] VOLLER, V. R., An exact solution of a limit case Stefan problem governed by a fractional diffusion equation, International
Journal of Heat and Mass Transfer 53, (2010), 5622-5625.
DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES TÉRMICOS DESCONOCIDOS A
TRAVÉS DE UN PROBLEMA DE CAMBIO DE FASE FRACCIONARIO A
UNA FASE
Domingo A. Tarzia †‡
† Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Empresariales, Univ. Austral, Paraguay 1950,
S2000FZF Rosario, Argentina.
‡ CONICET, Argentina.
E-mail: [email protected]
Resumen: Se determinan fórmulas explícitas para coeficientes térmicos desconocidos de la fase líquida de un material
semi-infinito a través de un problema de cambio de fase de fusión del tipo de Lamé-Clapeyron-Stefan fraccionario a
una fase con una sobre-condición en el fijo 𝑥 = 0. La ecuación diferencial de la fase líquida y una condición sobre la
frontera libre incluyen una derivada fraccionaria en el tiempo en el sentido de Caputo de orden 0 < 𝛼 < 1 Además,
se obtienen las condiciones necesarias y suficientes para los datos del problema para la obtención de la solución. Este
trabajo generaliza el método desarrollado para la determinación de coeficientes térmicos desconocidos a través del
problema clásico de cambio de fase obtenido en Tarzia, Advances in Applied Mathematics, 3 (1982), pp. 74-82, el cual
es recuperado cuando 𝛼 ⟶ 1−.
Palabras clave: Problema de frontera libre, Difusión fraccionaria, Problema de Lamé-Clapeyron-Stefan fraccionario,
Fusión, Determinación de coeficientes desconocidos, Solución explícita, Sobre-condición.
REFERENCIAS
[1] V. ALEXIADES, A.D. SOLOMON, Mathematical modelling of melting and freezing processes,
Hemisphere - Taylor & Francis, Washington (1993).
[2] J.R. CANNON, The one-dimensional heat equation. Addison-Wesley, Menlo Park (1984).
[3] M. CAPUTO, A model of dissipation whose Q is almost frequency independent – II, Geophys. J. R. Astr.
Soc., 13 (1967), pp. 529-539.
[4] H.S. CARSLAW, J.C. JAEGER, Conduction of heat in solids, Clarendon Press, Oxford (1959).
[5] J. CRANK, Free and moving boundary problem, Clarendon Press, Oxford (1984).
[6] F. FALCINI, V. GARRA, V.R. VOLLER, Fractional Stefan problems exhibing lumped and distributed
latent-heat memory effects, Phys. Review E, 87 (2013), Art. 042401, pp. 1 -6.
[7] A. FASANO, Mathematical models of some diffusive processes with free boundary, MAT – Serie A, 11
(2005), pp. 1 -128.
[8] R. GORENFLO, Y. LUCHKO, F. MAINARDI, Analytical properties and applications of the Wright
function, Fract. Calc. Appl. Anal., 2 (1999), pp. 383-414.
[9] S. C. GUPTA, The classical Stefan problem. Basic concepts, modelling and analysis, Elsevier,
Amsterdam (2003).
[10] L. JINYI, X. MINGYU, Some exact solutions to Stefan problems with fractional differential equations, J.
Math. Anal. Appl., 351 (2009), pp. 536-542.
[11] L.P. KHOLPANOV, Z.E. ZAKLEV, V.A. FEDOTOV, Neumann-Lamé-Clapeyron-Stefan Problem and its
solution using Fractional Differential-Integral Calculus, Theor. Fundations Chem. Eng., 37 (2003), pp. 113-121.
[12] A. KILBAS, H. SRIVASTAVA, H. TRUJILLO, Theory and Applications of Fractional Differential
Equations, Elsevier, Amsterdam (2006).
[13] Y. LUCHKO, Some uniqueness and existence results for the initial-boundary-value problems for the
generalized time-fractional diffusion equation, Comput. Math. Appl., 59 (2010), pp. 1766-1772.
[14] V.J. LUNARDINI, Heat Transfer with Freezing and Thawing, Elsevier, London (1991).
[15] F. MAINARDI, Fractional calculus and waves in linear viscoelasticity, Imperial College Press, London
(2010).
[16] F. MAINARDI, Y. LUCHKO, G. PAGNINI, The fundamental solution of the space-time fractional diffusion
equation, Fract. Calc. Appl. Anal., 4 (2001), pp. 153-192.
[17] F. MAINARDI, F. MURA, G. PAGNINI, The M-Wright function in time-fractional diffusion processes: a
tutorial survey, Int. J. Diff. Eq., 2010 (2010), Article ID 104505, pp. 1 -29
[18] S.I. PODLUBNY, Fractional Differential Equations. Academic Press, San Diego (1999).
[19] S. ROSCANI, E.A. SANTILLAN MARCUS, Two equivalent Stefan's problems for the time-fractional
diffusion equation, Fract. Calc. Appl. Anal., 16 (2013), pp. 802-815.
[20] S. ROSCANI, D.A. TARZIA, A generalized Neumann solution for the two-phase fractional LaméClapeyron-Stefan
problem,
Adv.
Math.
Sci.
Appl.,
24
No.
2
(2014),
In
Press.
[21] L.I. RUBINSTEIN, The Stefan problem, American Mathematical Society, Providence (1971).
[22] D.A. TARZIA, An inequality for the coefficient 𝜎 of the free boundary 𝑠(𝑡) = 2𝜎√𝑡 of the Neumann solution for
the two-phase Stefan problem, Quart. Appl. Math., 39 (1981), pp. 491 -497.
[23] D.A. TARZIA, Determination of the unknown coefficients in the Lamé-Clapeyron-Stefan problem (or one-phase
Stefan problem), Adv. Appl. Math., 3 (1982), pp. 74-82.
[24] D.A. TARZIA, Explicit and Approximated Solutions for Heat and Mass Transfer Problems with a Moving Interface,
Chapter 20, In Advanced Topics in Mass Transfer, Mohamed El-Amin (Ed.), InTech Open Access Publisher, Rijeka
(2011), pp. 439-484. Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/explicit-and-approximatedsolutions-for-heat-andmass-transfer-problems-with-a-moving-interface
[25] V.R. VOLLER, An exact solution of a limit case Stefan problem governed by a fractional diffusion equation, Int. J.
Heat Mass Transfer, 53 (2010), pp. 5622-5625.
[26] V.R. VOLLER, Fractional Stefan problems, Int. J. Heat Mass Transfer, 74 (2014), pp. 269-277.
[27] E.M. WRIGHT, On the coefficients of power series having exponential singularities, J. London Math. Soc., 8 (1933),
pp. 71 -79.
Sesión 13
Problemas Inversos y Aplicaciones
SOLUCIONES APROXIMADAS DE PROBLEMAS INVERSOS
ASOCIADOS A OPERADORES INTEGRALES MEDIANTE LA
DISCRETIZACION DEL NÚCLEO
M. Fabio†, M. I. Troparevsky * y E. Serrano†
†Centro
de Matematica Aplicada, Universidad Nacional de San Martín, Martín de Irigoyen No. 3100 (1650), San
Mart´ın, Buenos Aires, Argentina, [email protected]
*Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Av. Paseo Colon 850,´
C1063ACV, Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Resumen: En este trabajo presentamos un método para el cálculo de soluciones aproximadas del Problema Inverso asociado a la ecuación Af = g, donde A es un operador integral con núcleo suave. La propuesta consiste en
aproximar la solución f en el espacio generado por las funciones imágenes vjk de una base ortonormal de wavelets
ψ j k. Para ello se discretiza apropiadamente el núcleo del operador integral sobre una red. Mediante el empleo de
wavelets y subwavelets, se logra un eficiente método de cálculo que conduce a la estimación de los coeficientes de la
representación.
Palabras clave: operadores integrales, problema inverso, wavelet, subwavelet
2000 AMS Subject Classification: 45L05 - 45Q05
REFERENCIAS
[1] A. COHEN, M. HOFFMANN AND M. REI β, Adaptive Wavelet galerkin Methods for Inverse Problems, SIAM J. Numer. Anal.,
42, 1479-1501, 2004.
[2] A. COHEN, W. DAHMEN AND R. DEVORE, Adaptive Wavelet Methods for Elliptic Operator Equations - Convergence Rates,
Math. Comp. 70 (2001), pp. 27-75.
[3] S. DAHLKE AND P.MAA β, An Outline of Adaptive Wavelet galerkin Methods for Tikhonov Regularization of Inverse Parabolic
Problems: Recent development in theories and numerics, International Conference on Inverse Problems, Hong Kong, China,
9-12, 2002.
[4] V. DICKEN AND P. MAA β, Wavelet-Galerkin methods for ill-posed problems, J. Inv Ill-Posed Problems, Vol. 4, No. 3 (2006),
pp. 203-222.
[5] D.L. DONOHO, Nonlinear solution of Linear Inverse problems by Wavelet-Vaguelet decomposition, Aplayed and Computational
Armonic Analysis, Vol. 2, No.2 1995.
[6] R. KRESS. APPLIED MATHEMATICAL S CIENCES, Linear Integral Equations, Springer, N.Y., 2014.
[7] Y. MEYER, Wavelets Algorithms and Applications, SIAM, Philadelphia, 1993.
[8] Y. MEYER, Oscillating Patterns in Image Processing and Nonlinear Evolution Equations, AMS, Providence, 2001.
[9] E. S ERRANO, M. I. TROPAREVSKY AND M. FABIO, Solving Deconvolution Type Problems by Wavelet Decomposition
Methods, Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol. 49, No. 2 (2014), pp. 91-97.
[10] E. SERRANO , M. I. TROPAREVSKY AND M. FABIO, Wavelet Projection Methods for solving Pseudodifferential Inverse
Problems, International Journal of Waveletes Multiresolution and Information Processing, vol 12, No. 3 (2014), pp. 1450025
1 - 1450025 17.
[11] E. SERRANO , M. I. TROPAREVSKY AND M. FABIO, Wavelet-Vaguelet Decomposition Methods to Solve Pseudodifferential
Inverse Problems, Proceedings SIMMAC 2012.
[12] E. S ERRANO Y M. A. FABIO, Sub-wavelets: una nueva familia de funciones elementales en el contexto de un Análisis de
Multirresolución, Actas III MACI, 2011.
[13] M. I. TROPAREVSKY, E. S ERRANO, Wavelet Projection Methds for Solving Inverse Problems: Pseudodifferential operator
case, Actas III MACI, 2011.
[14] M. E. TAYLOR, Pseudodifferential Operators and Nonlinear PDE, Springer Science & Business Media, 1991.
[15] D. F. WALNUT, An Introduction to Wavelet Analysis, Applied and Numerical Harmonic Analysis. Birkhauser, Boston, 2002
SOBRE LAS SOLUCIONES DEL PROBLEMA DEL VALOR PROPIO
INVERSO PARA MATRICES J-HAMILTONIANAS
Silvia Gigola †, Leila Lebtahi ‡ y Néstor Thome∗
†Dpto.
de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina,
[email protected]
‡Universidad Internacional de La Rioja, Logroño, España, [email protected]
∗ Instituto Universitario de Matemática Multidiscilpinar, Universitat Politécnica de Valencia, España,
[email protected]
Resumen: Dada una matriz normal J tal que J2 = − I , una matriz A se llama J-hamiltoniana si cumple que
n
(AJ)* = AJ. Un avance del problema del valor propio inverso para matrices normales J-hamiltonianas ha sido
presentado por los autores en el IV Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial celebrado en
Buenos Aires, Argentina, 2013. En dicho trabajo se ha resuelto parcialmente el problema de encontrar una matriz
normal J-hamiltoniana A que cumpla la ecuación AX = XD donde las matrices X y D son conocidas. En este
trabajo se aborda el caso general, se presentan condiciones que aseguran la existencia de solución y se da un conjunto
de infinitas soluciones.
Palabras clave: Problema inverso, valores propios, matrices hamiltonianas
2000 AMS Subject Classification: 15A29 - 15A09
REFERENCIAS
[1] Z. BAI, The solvability conditions for the inverse eigenvalue problem of Hermitian and generalized skew-Hamiltonian matrices
and its approximation, Inverse Problems, 19, 5 (2003), pp. 1185–1194.
[2] A. BEN-ISRAEL, AND T. GREVILLE, Generalized inverses: theory and applications, John Wiley & Sons, Second Edition,
Springer-Verlag, New York, 2003.
[3] M.T. CHU, Inverse eigenvalue problem, SIAM Review 40 (1998), pp. 1–39.
[4] D.S. DJORDJEVIC,´ Explicit solution of the operator equation A ∗ X + X ∗ A = B, Journal of Computational and Applied
Mathematics, 200 (2007), pp. 701–704.
[5] S. GIGOLA, L. LEBTAHI, Y N. THOME, Un algoritmo de optimización en un problema de valor propio inverso matricial,
Actas del IV Congreso Latino Americano de Matemáticos, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, (2012).
[6] S. GIGOLA, L. LEBTAHI, Y N. THOME, Existencia de la solución del problema del valor propio inverso para matrices
J-hamiltonianas, Actas del IV Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, MACI 4 (2013), Buenos Aires,
Argentina, pp. 509–512.
[7] K.T. JOSEPH, Inverse eigenvalue problem in structural design, AIAA J., 10 (1992), pp. 2890–2896.
[8] A. LAUB, Invariant Subspace Methods for the Numerical Solution of Riccati Equations, in The Riccati Equation, S. Bittanti,
A. Laub, and J. Willems, eds., Springer-Verlag, Berlin, (1991), pp. 163–196.
[9] L. LEBTAHI, AND N. THOME, The inverse eigenvalue problem for Hermitian reflexive (anti-reflexive matrices) with respect
to a tripotent Hermitian matrix, Proceedings of the Second ALAMA Meeting, Universitat Politcnica de Valncia, España,
(2010), pp. 1–6.
[10] L. LEBTAHI, Y N. THOME, El problema del valor propio inverso para cierta clase de matrices, Actas del III Congreso
de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, MACI 3 (2011), Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, pp. 495–498.
[11] V. MEHRMANN, The Autonomous Linear Quadratic Control Problem, Theory and Numerical Solution, Lecture Notes in
Control and Inform. Sci. 163, Springer-Verlag, Heidelberg, 1991.
[12] V. SIMA, Algorithms for Linear-Quadratic Optimization, Pure Appl. Math., 200, Marcel Dekker, New York, 1996.
[13] L. ZHANG, A class of inverse eigenvalue prob. of symmetric matrices, Num. Math. J. Chin. Univ., 12, 1 (1990), pp. 65–71.
[14] K. ZHOU, J. DOYLE, AND K. GLOVER, Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1995.
LOCAL EDGE-PRESERVING IMAGE INPAINTING WITH MIXED
WEIGHTED ANISOTROPIC REGULARIZATION METHODS
Francisco J. Ibarrola♭ and Rubén D. Spies♭, †
♭Departamento
de Matemática, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santiago del
Estero 2829, S3000AOM Santa Fe, Argentina, [email protected]
†Instituto de Matematica Aplicada del Litoral, IMAL, CONICET-UNL, Centro Científico Tecnológico CONICET
Santa Fe, Colectora Ruta Nac. 168, km 472, Paraje “El Pozo”, 3000, Santa Fe, Argentina,
[email protected]
Abstract: The image inpainting problem consists of restoring an image from which data from one or more regions
is missing. Several inpainting models to perform this task have been developed, depending their performances on the
characteristics of the image. For instance, if the image to be restored is smooth, the inpainting can be performed with
good results by means of classical Tikhonov-Phillips methods. For non-smooth images, however, such an approach
may not work quite well, as it precludes edge preservation inside the occluded regions. Whenever this is a priority,
the
Curvature-Driven Diffusion (CDD) method results effective, although it is unsuitable for inpainting smooth regions,
as it tends to produce piecewise-constant restorations. In this work we make use of a CDD inpainting method to get
a-priori information for introducing anisotropy into a mixed weighted regularization method, which is finally used
for
inpainting. Results and comparison tools will be shown.
Keywords: inverse problems, ill-posed, inpainting, regularization, diffusion.
2000 AMS Subject Classification: 94A08, 68U10, 65F22.
REFERENCES
[1] R. ACAR AND C. R. VOGEL, Analysis of bounded variation penalty methods for ill-posed problems, Inverse Problems. 10
(1994), pp.1217-1229.
[2] D. CALVETTI, F. S ALGARI AND E. S OMERSALO, Image inpainting with structural bootstrap priors, Img. and Vision Computing. 24
(2006), pp.782-793.
[3] T. F. CHAN AND J. S HEN, Mathematical models for local nontexture inpaintings, SIAM J. Appl. Math. 62, 3, (2002), pp.1091043.
[4] F. IBARROLA AND R. S PIES, Image restoration with a half-quadratic approach to mixed weighted smooth and anisotropic
bounded variation regularization, SOP Transactions on Applied Mathematics. 1, 3 (2014), pp.57-95.
[5] F. LI, Z. LI AND L. PI, Variable exponent functionals in image restoration, Applied Mathematics and Computation. 216
(2010), pp.870-882.
[6] G. MAZZIERI, R. S PIES AND K. TEMPERINI, Mixed spatially varying L2-BV regularization of inverse ill-posed problems,
Journal of Inverse and Ill-posed Problems. (2014), to appear.
[7] L. I. RUDIN, S. OSHER AND E. FATEMI, Nonlinear total variation based noise removal algorithms, Physica D. 60 (1992),
pp.259-268.
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES EN CAPAS RESOLVIENDO UN
PROBLEMA INVERSO EN BASE A UN MODELO SIMPLIFICADO
María G. Messineo†, Guillermo E. Eliçabe‡ y Gloria L. Frontini †‡
†Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Juan B. Justo 4302, Mar del Plata, Argentina.
‡ Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de los Materiales, Universidad Nacional de Mar del Plata y
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Juan B. Justo 4302, Mar del Plata, Argentina.
Resumen: En este trabajo se identifican las propiedades de un material compuesto por capas resolviendo un problema
inverso (PI) de estimación de parámetros, en el que los datos se obtienen de ensayos de transmisión de una onda de
ultrasonido. El problema físico se representa por un modelo basado en analogías electro-mecánicas, el cual permite
conocer, en forma exacta, las tensiones y velocidades de las partículas en las interfases, generadas por la propagación
de una onda tipo P cuando se cumplen las hipótesis de elasticidad, homogeneidad e isotropía en cada capa. Se evalúan
errores en las estimaciones de las propiedades buscadas cuando los errores de modelado no pueden despreciarse debido
a la presencia de conversión de modo, difracción o dispersión de la onda.
Palabras claves: problema inverso, caracterización de materiales, modelo equivalente, error de modelado.
2000 AMS Subjects Classification: 73D – 74J25
REFERENCIAS
[1] J.D. ACHENBACH, Quantitative nondestructive evaluation, International Journal of Solids and
Structures, 23 (1) (2000), pp.13-27.
[2] G.S. KINO, Acoustic Waves: Devices, Imaging and Analog Signal Processing, Prentice Hall, Inc.
Englewood Cliffs, NJ (1987)
[3] J.D.N. CHEEKE, Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves, CRC Press. LLC (2002).
[4] S.R. SINGIRESU, The Finite Element Method in Engineering, Elsevier Butterworth-Heinemann (2005).
[5] J.F. ROSENBAUM, Bulk Acoustic Wave. Theory and Devices, Artech House, Boston (1988).
[6] M.G. MESSINEO; G.L. FRONTINI; G.E. ELIÇABE; L. GAETE-GARRETON, Equivalent Ultrasonic
Impedance in Multilayer Media. A Parameter Estimation Problem, Inverse Problems in Science and
Engineereng, 21 (8) (2013), pp. 1268- 1287.
[7] J. KRAUTKRÄMER; H. KRAUTKRÁMER; W. GRABENDÖRFER; L. NIKLAS, Ultrasonic Testing of
Materials, Springer-Verlag, Berlin (1969).
L1-NORM REGULARIZATION FOR SPARSE REPRESENTATION AND
P300 WAVE DETECTION IN B RAIN-COMPUTER INTERFACES
Victoria Peterson+, Hugo L. Rufiner[, † and Rubén D. Spies ∗
+Instituto
de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, Facultad de Ingeniería y Ciencias
Hidrias, Universidad Nacional del Litoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(sinc(i)-FICH-UNL-CONICET), Ruta Nac. 168, km 472.4 (3000), Santa Fe - Argentina,
[email protected]
†Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER), Ruta Prov. 11, km 10 (3100), Oro Verde
Entre Ríos - Argentina, [email protected]
∗Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL-CONICET-UNL), Ruta Nac. 168, Paraje El Pozo (3000), Santa
Fe - Argentina and Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (FIQ-UNL), Santiago del Estero 2829 (3000), Santa Fe - Argentina,
[email protected]
Abstract: A Brain-Computer Interface (BCI) is a system which provides direct communication between the mind
of a person and the outside world by using only brain activity (EEG). A common EEG-BCI paradigm is based on
the so called Event-Related Potentials (ERP) which are responses of the brain to some external stimuli. One of
the main components of ERP signals is an enhanced positive-going component called P300 wave. The ` 1-norm
minimization has been widely used due to its sparsity-inducing property, convenient convexity and great success in
several applications. In this work we propose a sparse representation and posterior classification of ERPs signals by
means of an ad-hoc spatio-temporal dictionary composed of bidimensional Gaussian elements. The classification is
based on minimizing the residual between a test sample and its estimation.
Keywords: Brain-Computer Interface, Sparse Representation, L1-minimization.
2000 AMS Subject Classification: primary: 92C55, 92C20, secondary: 65F22, 65J20
REFERENCES
[1] M. ELAD. Sparse and Redundant Representation, from theory to applications in signal and image processing. Springer, 2010,
ISBN 978-1-4419-7010-7.
[2] J.M, B RUCKSTEIN, D. DONOHO, AND M. ELAD. From Sparse Solutions of Systems of Equations to Sparse Modeling of
Signals and Images. Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol. 51 (2009), pp.34-81.
[3] D. DONOHO. For Most Large Underdetermined Systems of Equations the Minimal l1-norm Near-Solution Approximates the
Sparsest Near-Solution. Communications on Pure and Applied Mathematics, Vol. 59 (2006), pp.907-934.
[4] H.W ENGL, M. HANKE AND A. NEUBAUER. Regularization of inverse problems. Kluwer Academic Publishers, 2010, ISBN
0-7923-4157-0.
[5] R. TIBSHIRANI. Regression, Shrinkage and Selection via the lasso. Journal of the Royal Statistical Society. Series B
(Methodological), Vol. 58 (1996), pp.267-288.
[6] J. WRIGHT, A.Y YANG, A. GANESH, S.S S ASTRY AND Y. MA. Robust Face Recognition via Sparse Representation. IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 31 (1996), pp.1-18.
[7] J.R WOLPAW, N. B IRBAUMER, D.J MCFARLAND, G. PFURTSCHELLER AND T.M. VAUGHA. Brain computer interfaces for
communication and control. Clinical Neurophysiology, Vol. 113 (2002), pp.767-791.
[8] S.A HIYARD AND M. KUTAS. Electrophysiology of congnitive processing. Annual Reviews Phychol, Vol. 34 (1983), pp.33-61.
[9] L.A FARWELL AND E. DONCHIN, Talking off the top of your head: toward a metal prosthesis utilizing event-related brain
potentials Electroencephalography and clinical neurophysiology. Vol.70 (1988), pp.510-523.
[10] C. LEDESMA-RAMIREZ, E. BOJORGES-VALDEZ, O. YAÑEZ -SUAREZ, C. SAAVEDRA, L. BOYGRAIN AND G. GENTILETTI.
An Open-Access P300 Speller Database. Fourth international BCI meeting, Monterrey, USA, California, 2010.
[11] K. LEVENBERG. A method for the solution of certain problems in least squares. Quart. Appl. Math., Vol. 2 (1944), pp.164168.
[12] D. MARQUARDT. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. SIAM J. Appl. Math., Vol. 11 (1963),
pp.431-441.
[13] J. LIU, S. JI AND J. YE. SLEP: Sparse Learning with Efficient Projections. Arizona State University, 2009.
http://www.public.asu.edu/ jye02/Software/SLEP
ECUACIONES INTEGRALES COMO PROBLEMA DE MOMENTOS
María Beatriz Pintarelli
Grupo de Aplicaciones Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ingeniería (GAMEFI), Universidad Nacional de La
Plata
Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
[email protected]
Resumen: En este trabajo veremos que, bajo ciertas condiciones, se pueden aplicar las técnicas de problema de
momentos generalizados para resolver numéricamente una ecuación de Volterra de primera o segunda clase.
Se transformará la ecuación de Volterra en un problema de momentos generalizados unidimensional, y se aplicarán
las
técnicas de problema de momentos para hallar una aproximación numérica de la solución.
Se aplica lo anterior para hallar la solución de una ecuación integrodiferencial de la forma
𝑡
𝑥 ′ (𝑡) = 𝑓(𝑡) + ∫𝑎 𝐾(𝑡, 𝑠)𝑥(𝑠)𝑑𝑠 para 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏 con condición inicial 𝑥(𝑎) = 𝑎
𝑥
Además de considerar la ecuación integral 𝑓(𝑥) = ∫𝑎 𝑦(𝑥 − 𝑡)𝑦(𝑡)𝑑𝑡
Se transformará dicha ecuación integral en un problema de momentos generalizados bidimensional.
En todos los casos, se encontrará una solución aproximada y se acotará el error de la solución estimada utilizando las
técnicas sobre problema de momentos generalizados.
Palabras claves: problema de momentos generalizados, estabilidad de la solución, ecuaciones integrales de Volterra,
ecuaciones integrales no lineales.
2010 AMS Subjects Classification: 45Qxx – 45Dxx- 45D05- 44A60
REFERENCIAS
[1] M. L. KRASNOV, A. I. KISELIOV, G. I. MAKARENKO, Ecuaciones Integrales, Editorial Mir, 1982.
[2] J.A. SHOHAT and J.D. TAMARKIN, The problem of Moments, Mathematic Surveys, Am. Math. Soc.,
Providence, RI, 1943.
[3] G. TALENTI, Recovering a function from a finite number of moments, Inverse Problems 3 (1987),
pp.501 - 517.
[4] M. B. PINTARELLI and F. VERICAT, Bi-dimensional inverse moment problems, Far East Journal of
Mathematical Sciences 54 (2011), pp. 1 -23.
[5] M. B. PINTARELLI and F. VERICAT, Stability theorem and inversion algorithm for a generalized moment problem, Far East Journal of Mathematical Sciences 30 (2008), pp. 253 -274.
[6] D.D. ANG, R. GORENFLO, V.K. LE and D.D. TRONG, Moment theory and some inverse problems in potential
theory and heat conduction, Lectures Notes in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2002.
EL MÉTODO DESCOMPOSICIONAL DE ADOMIAN
EN UN PROBLEMA INVERSO UNIDIMENSIONAL
Silvia A. Seminara1 y María Ines Troparevsky 1
1Departamento
de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina,
[email protected], [email protected]
Resumen: En este trabajo se ilustra la aplicación del Método Descomposicional de Adomian (ADM) a la resolución
de un problema inverso sencillo, modelado por la ecuación del calor en una dimensión. En primer lugar se expone
de manera breve el método y luego se lo aplica para la estimación de un flujo de calor en un problema cuya solución
exacta es conocida. La aproximación obtenida resulta muy aceptable.
Palabras clave: problema inverso, ecuación del calor, método descomposicional
2000 AMS Subject Classification: 80A23 - 80M99
REFERENCIAS
[1] G. Adomian y G. E. Adomian, “A Global Method for Solution of Complex Systems”, Mathematical Modelling, 5, pp. 251-263,
1984.
[2] G. Adomian, Solving Frontier Problems of Physics: The Decomposition Method. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,
1994.
[3] A. Alghamdi, “Inverse Estimation of Boundary Heat Flux for Heat Conduction Model”, JKAU: Eng. Sci., 21 (1), pp. 73-95,
2010.
[4] R. Grzymkowski y D. Slota, “One Phase Inverse Stefan Problem Solved by Adomian Decomposition Method”, Computers
and Mathematics with Apllications, 51, pp. 33-40, 2006.
[5] S. Seminara y M. I. Troparevsky, “Some Remarks on Adomian Decomposition Method”, Poincare Journal of Analysis and
Applications, Vol. 2014 (2), pp. 63-70.
[6] A. Shahezaee y M. Hoseini Nia, “Solution of Some Parabolic Inverse Problems by Adomian Decomposition Method”, Applied
Mathematical Sciences 5 (80), pp. 3949-3958, 2011.
RESULTS ON MIXED ANISOTROPIC REGULARIZATION OF
INVERSE ILL-POSED PROBLEMS
Gisela L. Mazzieri ♭, ⋆, Ruben D. Spies ♭, † and Karina G. Temperini ♭, ∗
♭ Instituto
de Matemática Aplicada del Litoral, IMAL, CCT CONICET Santa Fe, Colectora Ruta Nac. 168,
Paraje El Pozo, 3000 Santa Fe, Argentina, http://www.imal.santafe-conicet.gov.ar
⋆Departamento de Matemática, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral,
Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo, 3000 Santa Fe, Argentina, [email protected]
†Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral,
Santiago del Estero 2829, 3000 Santa Fe, Argentina, [email protected]
∗Departamento de Matemática, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral,
Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo, 3000 Santa Fe, Argentina, [email protected]
Abstract: During the last two decades several generalizations of the traditional Tikhonov-Phillips regularization
method for solving inverse ill-posed problems have been proposed. Many of these variants consist essentially in
modifications of the penalizing term, which forces certain features in the obtained regularized solution. If it is known
that the regularity of the exact solution is inhomogeneous it is often desirable the use of mixed, spatially adaptive
methods. These methods are also highly suitable when the preservation of borders and edges is also an important
issue, since they allow for the inclusion of anisotropic penalizers for border detection.
In this work, we propose the use of a penalizer resulting from the convex spatially-adaptive combinations of classic
penalizing L 2 and anisotropic bounded variation (BV) seminorm. Results on existence, uniqueness and stability of
minimizers of the corresponding Tikhonov-Phillips functional are presented. An application to image restoration
problem is shown.
Keywords:
inverse
problem,
regularization,
2000 AMS Subject Classification: 47A52, 65J20
Tikhonov-Phillips,
bounded
variation,
anisotropy.
REFERENCES
[1] ACAR, R. AND VOGEL, C. R., Analysis of bounded variation penalty methods for ill-posed problems, Inverse Problems, 10,
(1994), pp. 1217-1229.
[2] CALVETTI, D., S GALLARI, F. AND S OMERSALO, E., Image Inpainting with Structural Boostrap Priors, Image and Vision
Computing, 24, (2006), pp.782-793.
[3] ENGL, H.W., HANKE, M. AND NEUBAUER A., Regularization of inverse problems, Math. Appl. 375, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, 1996.
[4] GRASMAIR, M. AND LENZEN, F., Anisotropic Total Variation Filtering, Applied Mathematics and Optimization, 62, (2010),
pp. 323-339.
[5] IBARROLA, F.J. AND S PIES, R.D., Image restoration with a half-quadratic approach to mixed weighted smooth and
anisotropic bounded variation regularization, SOP Transactions on Applied Mathematics, Volume 1, Number 3, (2014),
pp.59-75.
[6] MAZZIERI, G.L., S PIES, R.D. AND TEMPERINI K.G., Existence, uniqueness and stability of minimizers of generalized
Tikhonov-Phillips functionals, Journal Mathematical Analysis and Applications, 396, (2012), pp. 396-411.
[7] MAZZIERI, G.L., S PIES, R.D. AND TEMPERINI K.G., Mixed spatially varying L 2-BV regularization of inverse ill-posed
problems, Journal of Inverse and Ill-Posed Problems, Published on-line, DOI: 10.1515/jiip-2014-0034.
[8] S CHERZER, O., GRASMAIR, M., GROSSAUER, H., HALTMEIER, M. AND LENZEN, F., Variational Methods in Imaging,
Appl. Math. Sci., 167, Springer-Verlag, New York, 2009.
[9] S CHUSTER, T., KALTENBACHER, B., HOFMANN, B. AND KAZIMIERSKI, K., Regularization Methods in Banach Spaces,
de Gruyter, Berlin, New York, 2012
ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE INSPECCIÓN NO
DESTRUCTIVA EN TUBOS DE ACERO
Stein, Abigail† y Etcheverry, Javier‡
†Tenaris
R&D, Campana, Argentina y FCEN-UBA, Buenos Aires, Argentina, [email protected]
‡Tenaris R&D, Campana, Argentina y FCEN-UBA, Buenos Aires, Argentina. [email protected]
Resumen: En este trabajo se analizan posibles fallas en tubos y planchas de acero usando el método no destructivo
MFL (magnetic flux leakage). Aplicada esta técnica se obtiene una señal que contiene mucha información sobre el
estado del material, la cuestión entonces es poder descifrar correctamente esa señal y este es el objetivo del trabajo. El
análisis fue realizado en Matlab, utilizando el paquete de rutinas Regularization Tools [1].
Palabras clave: regularización, problemas inversos, MFL, Tikhonov, SVD, curva-L.´
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] P. Ch. HANSEN, Regularization Tools, Department of Mathematical Modelling Building 305, Technical University of Denmark,
Denmark, 2001.
[2] F. FÖRSTER,¨ On the Way from the <<Know-how>> to <<Know-how>> in the magnetic Leakage Field Method of
Nondestructive
Testing (Part One), Materials Evaluation 43, Septiembre 1985, pp. 1154-1161.
[3] F. FORSTER,¨ On the Way from the <<Know-how>> to <<Know-how>> in the magnetic Leakage Field Method of
Nondestructive
Testing (Part Two), Materials Evaluation 43, Octubre 1985, pp. 1398-1402.
[4] H. W. ENGL, M. HANKE and A. NEUBAUER, Regularization of Inverse Problems, Kluwer Academic Publishers,1996.
[5] P.M. MORSE, H. FESHBACH, Methods of theoretical physics, 2 volumes. McGraw-Hill Book Co., Inc., New YorkTorontoLondon, 1953.
[6] A. TIKHONOV, A. SAMARSKY, Ecuaciones de la Física Matemática, Editorial Mir, Moscu, 1983.´
[7] L. C. EVANS, Partial Differential Equations, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island,1991.
[8] W. L. BRIGGS, V. E. HENSON, The DFT An Owners Manual for the Discrete Fourier Transform, SIAM, Philadelphia, 1995.
[9] J.I. ETCHEVERRY, G.A. SÁNCHEZ and N. BONADEO, Magnetic Flux Leakage: A Benchmark Problem, Review of Progress
in Quantitative Non-Destructive Evaluation, Vol.30B, pp.1785-1791.
Sesión 14
Problemas Matemáticos en Mecánica del Continuo
INFLUENCIA DEL COEFICIENTE DE CORTE EN LA PREDICCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS EN VIGAS
DE SECCIÓN RECTANGULAR
Alejandro T. Brewer1 , Sergio Preidikman 1 , 2 y Raúl J. Ritta1
1 Departamento
de Estructuras, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Casilla de Correo 916, CP 5000 Córdoba, Argentina. [email protected]
2 CONICET – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Av. Rivadavia 1917, Bs. As., Argentina.
Resumen: En este trabajo se presenta una teoría que permite calcular la distribución de tensiones de corte,
producidas por fuerzas de corte, en secciones homogéneas de forma arbitraria. A partir de las tensiones, es posible
determinar los
coeficientes de corte que permiten modelar vigas utilizando el modelo de Timoshenko. Cuando se utilizan secciones
rectangulares, es común adoptar como coeficiente de corte el valor 0.833 independientemente de la relación alto
ancho de
la sección. Esto conduce en los modelos de elementos finitos de vigas de Timoshenko al conocido bloqueo por
corte,
(secciones de poca altura), salvo que se integre numéricamente en forma reducida. Sin embargo, para secciones de
poca
altura, la teoría de elasticidad preve un valor diferente a 0.833, lo que, según la referencia [1], evitaría el bloqueo
aun sin
recurrir a una integración numérica reducida. Es el objeto de este trabajo verificar la certeza de dicho aserto.
Palabras claves: vigas, coeficientes de corte, Timoshenko.
REFERENCIAS
[1] A. T. BREWER, C. N. GÓMEZ, y S. PREIDIKMAN, Formulación teórica, CAIA III, La Plata, 2014, URL:
http://www.caia.ing.unlp.edu.ar/Actas-CAIA3/17.pdf
[2] A. T. BREWER, C. N. GÓMEZ, y S. PREIDIKMAN, Análisis de vigas de sección arbitraria sometidas a
tensiones de corte causadas por esfuerzos de torsión y corte: Parte 2 Formulación mediante
Elementos Finitos, CAIA III, La Plata, 2014, URL: http://www.caia.ing.unlp.edu.ar/ActasCAIA3/18.pdf
[3] W. D. PILKEY, Analysis and Design of Elastic Beams–Computational Methods, John Wiley & Sons,
New York, 2002.
[4] N. W. MURRAY, Introduction to the Theory of Thin–Walled Structures, Clarendon Press Oxford, 1986.
[5] R. M. RIVELLO, Theory and Analysis of Flight Structures, McGraw-Hill, New York, 1969.
[6] M. A. BHATTI, Advanced Topics in Finite Element Analysis of Structures, John Wiley & Sons, New
York, 2006.
[7] F. Gruttmann AND W. WAGNER, Shear correction factors in Thimoshenko’s beam theory for arbitrary
shaped cross–sections, Computational Mechanics, 27 (2001), pp. 199-207.
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL ENSAYO CHARPY PARA DETERMINAR
LA TENACIDAD A LA FRACTURA DE METALES
Walter B. Castelló 1, Juan C. Costa Aymar 2, Alejandro J. Giudici 1 y Julio C. Massa1
1 Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Casilla de Correo 916, CP 5000 Córdoba, Argentina. [email protected] - www.portal.efn.uncor.edu
2 Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Tel.: 0593-32854381, Ambato-Ecuador. [email protected] - www.fuerzaaereaecuatoriana.mil.ec
Resumen: El estudio del comportamiento de metales mediante simulaciones computacionales permite reducir la
cantidad
de ensayos experimentales. En este trabajo se simulan impactos sobre probetas de dimensiones reducidas obtenidas
de tuberías de pared delgada, determinándose la tenacidad a la fractura en forma indirecta a partir de la energía
absorbida en la rotura simulada de una probeta en un ensayo Charpy-V-Notch ( CVN ). El modelo numérico
desarrollado se basa en el método de los elementos finitos, y se emplea un código comercial que integra de manera
explícita las ecuaciones no lineales que gobiernan el problema. El contraste de los resultados numéricos obtenidos en
este trabajo muestra concordancias importantes con valores experimentales reportados por otros autores. Se observa
que es posible predecir correctamente la tenacidad a la fractura del material, empleando simulaciones numéricas de
ensayos CVN sobre probetas de dimensiones no estándar.
Palabras claves: elementos finitos, tenacidad a la fractura, ensayo Charpy-V-Notch
REFERENCIAS
[1] T.L. ANDERSON, Fracture mechanics: Fundamentals and applications, 2nd Ed., CRC Press, Boca
Raton, 1995.
[2] ASTM E 399-09_2, Standard test method for linear-elastic plane-strain fracture toughness KIc of
metallic
materials, Philadelphia, USA, American Society for Testing and Materials, 2009.
[3] J.C. COSTA AYMAR, Análisis de la tenacidad a la fractura de metales a partir de la simulación
numérica de ensayos de impacto, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Córdoba, 2015.
[4] A.E. MATUSEVICH, R.A. MANCINI Y A.J. GIUDICI, Determinación de la tenacidad a la fractura del
material de un gasoducto. Rev. LatinAm. Metal. 32, 2 (2012), pp. 253-260.
[5] Norma ASTM E23-07, Standard test methods for notched bar impact testing of metallic materials,
American Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA, 2007.
[6] L.E. SCHUBERT, A.S. KUMAR, S.T. ROSINSKI AND M.L. HAMILTON, Effect of specimen size on the
impact
properties of neutron irradiated A533B steel, Journal of Nuclear Materials, 225 (1995), pp. 231 -237.
[7] J.M. BARSOM AND S.T. ROLFE. Fracture and fatigue control in structures. Applications of fracture
mechanics, 3rd Ed, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA, 1999.
R P D EN INTERMITENCIA TIPO III CON LBR Y RUIDO
Sergio Elaskar† y Ezequiel del Río‡
†Dto.
Aeronáutica. FCEFyN. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, [email protected]
‡Departamento de Física Aplicada; ETSIA, Universidad Politécnica de Madrid.
Resumen: En este trabajo se utiliza y extiende una reciente metodología con el objetivo de estudiar la reinyección en
intermitencia tipo III considerando ruido y límite inferior de reinyección (LBR). Se encuentra que el proceso iterativo
de reinyección es ms complejo que para intermitencia tipo II. Las nuevas expresiones analíticas encontradas para la
función densidad de probabilidad de reinyección (RPD) poseen exponentes α +2 y están definidas a trozos en función
del valor del LBR y de la intensidad del ruido. Finalmente, se destaca que los resultados teóricos poseen un elevado´
nivel de concordancia con los datos obtenidos en las simulaciones numéricas.
Palabras clave: Intermitencia tipo III, LBR, ruido
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] Schuster, H., Just, W.: Deterministic Chaos. Wiley VCH, Mrlenbach (2005)
[2] Nayfeh, A., Balachandran, B.: Applied Nonlinear Dynamics. Wiley, New York (1995)
[3] Kaplan, H.: Return to type-I intermittency. Phys. Rev. Lett. 68, 553–557 (1992)
[4] Price, T., Mullin, P.: An experimental observation of a new type of intermittency. Physica D 48, 29–52 (1991)
[5] Platt, N., Spiegel, E., Tresser, C.: On-off intermittency: A mechanism for bursting. Phys. Rev. Lett. 70, 279–282 (1993)
[6] Hramov, A., Koronovskii, A., Kurovskaya, M., Boccaletti, S.: Ring intermittency in coupled chaotic oscillators at the boundary
of phase synchronization. Phys. Rev. Lett. 97, 114101 (2006)
[7] Koronovskii, A., Hramov, A.: Type-II intermittency characteristics in the presence of noise. Eur. Phys. J. B 62, 447–452 (2008)
[8] Kye, W., Rim, S., Kim, C., Lee, J., Ryu, J., Yeom, B., Park, Y.: Experimental observation of characteristic relations of type-III
intermittency in the presence of noise in a simple electronic circuit. Phys. Rev. E 68, 036203 (2003)
[9] del Rio, E., Elaskar, S.: New characteristic relation in type-II intermittency. Int. J. Bifurcation Chaos, 20, 1185–1191 (2010)
[10] Elaskar, S., del Rio, E., Donoso, J.: Reinjection probability density in type-III intermittency. Physica A 390, 2759–2768 (2011)
[11] del Rio, E., Sanjuan, M., Elaskar, S.: Effect of noise on the reinjection probability density in intermittency. Commun. Nonlinear
Sci. Numer. Simulat. 17, 3587–3596 (2012)
[12] Elaskar, S., del Rio, E.: Intermittency reinjection probability function with and without noise effects. Latest Trends in Circuits,
Automatics Control and Signal Processing, 145–154, ISBN: 978-1-61804-131-9, Barcelona (2012).
[13] del Rio, E., Elaskar, S., Makarov, S.: Theory of intermittency applied to classical pathological cases. Chaos 23, 033112 (2013)
[14] del Rio, E., Elaskar, S., Donoso, J.: Laminar length and characteristic relation in type-I intermittency. Commun. Nonlinear
Sci. Numer. Simulat. 19, 967–976 (2014)
[15] Krause, G., Elaskar, S., del Rio, E.: Type-I intermittency with discontinuous reinjection probability density in a truncation
model of the derivative nonlinear Schrdinger equation. Nonlinear Dynam., 77, 455–466 (2014)
[16] Krause, G., Elaskar, S., del Rio, E.: Noise effect on statistical properties of type-I intermittency. Physica A 402, 318–329
(2014)
[17] Elaskar, S., del Rio, E., Krause, G., Costa, A.: Effect of the lower boundary of reinjection and noise in Type-II intermittency.
Nonlinear Dynam., 79, 1411–1424 (2015)
[18] Laugesen, J., Carlsson, N., Mosckilde, E., Bountis, T.: Anomalous statistics for type-III intermittency. Open Syst. Inf. Dyn.,
4, 393–405 (1998)
TYPE-II INTERMITTENCY WITH NOISE AND LOWER BOUNDARY
OF REINJECTION
Sergio Elaskar† and Ezequiel del Río ‡
†Dto.
Aeronáutica. FCEFyN. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, [email protected]
de Física Aplicada; ETSIA , Universidad Politécnica de Madrid.
‡Departamento
Abstract: We implement a recent methodology to study type-II intermittency with lower boundary of reinjection
(LBR) and noise. Analytic expressions for the reinjection probability density (RPD) are accurately obtained. The
proposed RPD has a piecewise definition depending on the LBR value and the noise intensity.
Keywords: Type-II intermittency, LBR, noise
2000 AMS Subject Classification: 34H10 - 65P20
REFERENCES
[1] Schuster, H., Just, W.: Deterministic Chaos. Wiley VCH, Mrlenbach (2005)
[2] Nayfeh, A., Balachandran, B.: Applied Nonlinear Dynamics. Wiley, New York (1995)
[3] Kaplan, H.: Return to type-I intermittency. Phys. Rev. Lett. 68, 553–557 (1992)
[4] Price, T., Mullin, P.: An experimental observation of a new type of intermittency. Physica D 48, 29–52 (1991)
[5] Platt, N., Spiegel, E., Tresser, C.: On-off intermittency: A mechanism for bursting. Phys. Rev. Lett. 70, 279–282 (1993)
[6] Hramov, A., Koronovskii, A., Kurovskaya, M., Boccaletti, S.: Ring intermittency in coupled chaotic oscillators at the boundary
of phase synchronization. Phys. Rev. Lett. 97, 114101 (2006)
[7] del Rio, E., Elaskar, S.: New characteristic relation in type-II intermittency. Int. J. Bifurcation Chaos, 20, 1185–1191 (2010)
[8] Elaskar, S., del Rio, E., Donoso, J.: Reinjection probability density in type-III intermittency. Physica A 390, 2759–2768 (2011)
[9] del Rio, E., Sanjuan, M., Elaskar, S.: Effect of noise on the reinjection probability density in intermittency. Commun. Nonlinear
Sci. Numer. Simulat. 17, 3587–3596 (2012)
[10] Elaskar, S., del Rio, E.: Intermittency reinjection probability function with and without noise effects. Latest Trends in Circuits,
Automatics Control and Signal Processing, 145–154, ISBN: 978-1-61804-131-9, Barcelona (2012).
[11] del Rio, E., Elaskar, S., Makarov, S.: Theory of intermittency applied to classical pathological cases. Chaos 23, 033112 (2013)
[12] del Rio, E., Elaskar, S., Donoso, J.: Laminar length and characteristic relation in type-I intermittency. Commun. Nonlinear
Sci. Numer. Simulat. 19, 967–976 (2014)
[13] Krause, G., Elaskar, S., del Rio, E.: Type-I intermittency with discontinuous reinjection probability density in a truncation
model of the derivative nonlinear Schrdinger equation. Nonlinear Dynam., 77, 455–466 (2014)
[14] Krause, G., Elaskar, S., del Rio, E.: Noise effect on statistical properties of type-I intermittency. Physica A 402, 318–329
(2014)
[15] Elaskar, S., del Rio, E., Krause, G., Costa, A.: Effect of the lower boundary of reinjection and noise in Type-II intermittency.
Nonlinear Dynam., 79, 1411–1424 (2015)
FORMULACIÓN DE LAS ECUACIONES DE MOVIMIENTO DE VIGAS
ROTANTES USANDO ECUACIONES DE KANE Y MODOS ASUMIDOS
Cynthia N. Gómez1,3, Sergio Preidikman1,3 y Bruno A. Roccia1,2,3
1 Departamento
de Estructuras, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,
5000 Córdoba, Argentina, [email protected], www.efn.uncor.edu
2 Departamento de Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Río Cuarto, Campus Universitario,
Ruta
Nacional 36 km.601, 5800 Río Cuarto, Argentina, [email protected], www.ing.unrc.edu.ar
3 CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Av. Rivadavia 1917, Buenos Aires, Argentina,
[email protected], www.conicet.gov.ar
Resumen: En este trabajo se utilizan las Ecuaciones de Movimiento de Kane y el Método de los Modos Asumidos
para
derivar las ecuaciones que gobiernan la dinámica de una viga rotante. Esas ecuaciones diferenciales gobiernan el
movimiento axial y los movimientos transversales: flap-wise y edge-wise, de la viga. El sistema dinámico en estudio
consiste de una viga libre en un extremo y empotrada en el otro a un elemento rígido que rota a velocidad angular
constante. Se utiliza el modelo de viga de Euler-Bernoulli. A partir de las ecuaciones de la viga rotante, se desarrolló
una herramienta computacional que permite encontrar las características modales del sistema en estudio, en
función de la velocidad adimensional de rotación de la base, y del número de modos asumidos adoptados para la
discretización espacial. Se presentan algunos resultados obtenidos que ayudan a entender el fenómeno estudiado
en este trabajo.
Palabras claves: Ecuaciones de Kane, Modos Asumidos, Vigas rotantes, Rotores de turbinas eólicas
REFERENCIAS
[1] T.R. KANE, R.R. RYAN, AND A.K. BANERJEE, Dynamics of a cantilever beam attached to a moving base,
Journal of Guidance, Control and Dynamics, 1987, Vol. 10, pp.139-151 .
[2] H.H. YOO, AND S.H. SHIN, Vibration analysis of rotating cantilever beams, Journal of Sound and
Vibration, 1998, Vol. 212(5), pp.807-828.
VARIATIONAL LIMITS OF LATTICE ENERGIES ON PRESTRAINED
ELASTIC MATERIALS
Marta Lewicka * and Pablo Ochoa †
* University
of Pittsburgh, department of Mathematics 139 University place, Pittsburgh PA 15260
[email protected]
†University of Pittsburgh, department of Mathematics 139 University place, Pittsburgh PA 15260 and
FCEN,
Universidad Nacional de Cuyo, 5500 Mendoza Argentina. [email protected]
Abstract: We study the asymptotic behaviour of the discrete elastic energies in presence of the pre-strain
metric G,assigned on the continuum reference configuration Ω. When the mesh size of the discrete lattice
in Ω goes to zero, we obtain the variational bounds on the limiting (in the sense of Γ-limit) energy. In case
of the nearest-neighbour and next-to-nearest-neighbour interactions, we derive a precise asymptotic
formula, and compare it with the non-Euclidean model energy relative to G.
Keywords: non-linear elasticity, Gamma convergence, calculus of variations
2000 AMS Subject Classification: 74K20, 74B20.
REFERENCES
[1] R. ALICANDRO AND M. CICALESE, A general integral representation result for continuum limits of discrete
energies with superlinear growth, SIAM Journal on Mathematical Analysis, 36 (2004), pp. 1–37.
[2] R. ALICANDRO, M. CICALESE AND A. GLORIA, Integral representation results for energies defined on stochastic
lattices
and application to nonlinear elasticity, Arch. Ration. Mech. Anal. 200 (2011), pp. 881–943.
[3] R. ALICANDRO, M. CICALESE AND L. SIGALOTTI, Phase transitions in presence of surfactants: from discrete to
continuum, Interfaces Free Bound. 14 (2012), pp. 65–103.
[4] K. BHATTACHARYA, M. LEWICKA AND M. SCHAFFNER, Plates with incompatible prestrain, submitted (2014).
[5] J. BOURGAIN, H-M. NGUYEN, A new characterization of Sobolev spaces, C. R. Math. Acad. Sci. Paris 343 (2006),
pp. 75–80.
[6] A. BRAIDES AND A. DEFRANCESCHI, Homogenization of multiple integrals, Oxford Science Publications (1998).
[7] H. BREZIS, H-M. NGUYEN, On a new class of functions related to VMO, C. R. Math. Acad. Sci. Paris 349 (2011),
pp.
157–160.
[8] P. G. CIARLET, The finite element method for elliptic problems, Reprint of the 1978 original, North-Holland,
Amsterdam, Classics in Applied Mathematics, Philadelphia, 2002.
[9] B. DACOROGNA, Direct methods in the Calculus of Variations, Springer, 2008.
[10] J. DERVAUX, P. CIARLETTA, AND M. BEN AMAR, Morphogenesis of thin hyperelastic plates: a constitutive theory
of
biological growth in the Foppl-von Karman limit, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 57 (2009), pp.
458–471.
[11] E. EFRATI, E. SHARON, AND R. KUPFERMAN, Elastic theory of unconstrained non-Euclidean plates, Journal of the
Mechanics and Physics of Solids, 57 (2009), pp. 762–775.
[12] M. ESPANOL, D. KOCHMANN, S. CONTI AND M. ORTIZ, A -convergence analysis of the quasicontinuum method,
Multiscale Model. Simul. 11 (2013), pp. 766–794.
[13] I. FONSECA AND G. LEONI, Modern Methods in the Calculus of Variations: L p spaces, Springer Monographs in
Mathematics, 2007.
[14] E. EFRATI, E. SHARON AND R. KUPFERMAN, Elastic theory of unconstrained non-Euclidean plates, J Mechanics
and
Physics of Solids, 57 (2009), pp. 762–775.
[15] Y. KLEIN, E. EFRATI AND E. SHARON, Shaping of elastic sheets by prescription of Non-Euclidean metrics,
Science, 315 (2007), pp. 1116–1120.
[16] R. KUPFERMAN AND Y. SHAMAI, Incompatible elasticity and the immersion of non-flat Riemannian manifolds in
Euclidean space, Israel J. Math. 190 (2012), pp. 135–156.
[17] R. KUPFERMAN AND C. MAOR, A Riemannian approach to the membrane limit in non-Euclidean elasticity, to
appear in Comm. Contemp. Math.
[18] H. LE DRET AND A. RAOULT, Homogenization of hexagonal lattices, Netw. Heterog. Media 8 (2013), pp. 541572.
[19] M. LEWICKA AND P. OCHOA, On the variational limits of lattice energies on pre-strained elastic materials,
accepted in Proceedings of the ICMS (2014).
[20] M. LEWICKA, L. MAHADEVAN AND M. PAKZAD, The Foppl-von Karman equations for plates with incompatible
strains, Proceedings of the Royal Society A 467 (2011), pp. 402–426.
[21] M. LEWICKA, L. MAHADEVAN AND M. PAKZAD, Models for elastic shells with incompatible strains, to appear in
Proceedings of the Royal Society A.
[22] M. LEWICKA AND R. PAKZAD, Scaling laws for non-Euclidean plates and the W 2 , 2 isometric immersions of
Riemannian metrics, ESAIM: Control, Optimization and Calculus of Variations, 17 (2011), pp. 1158–1173.
[23] H. LIANG AND L. MAHADEVAN, The shape of a long leaf, Proc. Nat. Acad. Sci. 106 (2009), pp. 22049–54.
[24] H. LIANG AND L. MAHADEVAN, Growth, geometry and mechanics of the blooming lily, Proc. Nat. Acad. Sci., 108
(2011), pp. 5516–21.
[25] T. MENGESHA, Nonlocal Korn-type characterization of Sobolev vector fields, Commun. Contemp. Math. 14
(2012), pp. 125-28.
[26] N. MEUNIER, O. PANTZ, AND A. RAOULT, Elastic limit of square lattices with three point interactions, Math.
Models and Methods in Applied Sciences, 22 (2012).
[27] CH. ORTNER, The role of the patch test in 2D atomistic-to-continuum coupling methods, ESAIM Math. Model.
Numer. Anal. 46 (2012), pp. 1275–1319.
[28] A. RODRIGUEZ, A. HOGER, AND A. MCCULLOCH, Stress-dependent finite growth in soft elastic tissues, J.
Biomechanics, 27 (1994),pp. 455–467.
[29] A. SCHLOEMERKEMPER AND B. SCHMIDT, Discrete-to-continuum limit of magnetic forces: dependence on the
distance
between bodies, Arch. Ration. Mech. Anal. 192 (2009), pp. 589–611.
[30] B. SCHMIDT, On the passage from atomic to continuum theory for thin films, Arch. Ration. Mech. Anal. 190
(2008), pp. 1–55.
[31] B. SCHMIDT, On the derivation of linear elasticity from atomistic models, Netw. Heterog. Media 4 (2009),
pp.789–812.
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ALGORITMOS PARA COMBINAR
MALLAS DE ELEMENTOS FINITOS CON GRILLAS DEL MÉTODO DE
RED DE VÓRTICES INESTACIONARIO CON TOPOLOGÍA ARBITRARIA
Martín E. Pérez Segura1, Sergio Preidikman1,2 y Mauro S. Maza1,2
1Dpto.
de Estructuras, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,
Córdoba, Argentina.
2Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología, IDIT UNC-CONICET.
Resumen: La motivación de este trabajo proviene de una dificultad real que afecta a los problemas de aeroelasticidad
computacional enfocados en el análisis de alas batientes. Se analiza aquí la etapa de pre-proceso requerida en la
resolución de estos problemas de interacción fluido-estructura, la cual comprende la vinculación entre las distintas
discretizaciones que surgen de abordar los problemas con un enfoque multifísico y posibilita la transferencia de
información entre mallas estructurales y grillas aerodinámicas. En este sentido, se presentan algoritmos eficientes y
robustos para la vinculación topológica de las mallas/grillas, dividiendo la tarea en tres etapas, considerando diferentes
opciones para dos de ellas. A su vez estos algoritmos son implementados y evaluados utilizando mallas/grillas
correspondientes a casos de interés práctico. Los resultados obtenidos se muestran alentadores en cuanto al incremento
en la eficiencia de los programas de transferencia de datos, permitiendo formular conclusiones y recomendaciones de
aplicación general.
Palabras claves: Multifísica. Interacción Fluido-Estructura. Aeroelasticidad Computacional. Mallas Estructurales.
Grillas Aerodinámicas. Algoritmos.
REFERENCIAS
[1] Thomas J. R. Hughes (1987), "The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element
Analysis," Prentice-Hall Inc., New Jersey, USA.
[2] Reinald Löhner (2008), “Applied CFD Techniques: An Introduction Based on Finite Element
Methods,” John Wiley & Sons, New Jersey, USA
AERODINÁMICA NO ESTACIONARIA DE SEMILLAS AUTORROTANTES
Bruno A. Roccia1, 2, 3, Sergio Preidikman 2, 3 y Cynthia N. Gómez2, 3
1 Facultad
de Ingeniería, Universidad Nacional de Río Cuarto, Campus Universitario, Ruta Nacional 36 Km. 601,
5800 Río Cuarto, Argentina. Tel/Fax: 0358-4676246, broccia @ing.unrc.edu.ar, http://www.ing.unrc.edu.ar
2 Departamento de Estructuras, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba,
Casilla de Correo 916, 5000 Córdoba, Argentina, [email protected], http://www.portal.efn.uncor.edu
3 CONICET – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Av. Rivadavia 1917, Buenos Aires,
Argentina
Resumen: En este trabajo se presenta el desarrollo de una herramienta de simulación numérica que permite estudiar la
aerodinámica no lineal e inestacionaria asociada al movimiento de autorrotación exhibido por las semillas voladoras
autorrotantes. El modelo aerodinámico adoptado es una versión modificada de la versión 3D del unstedy vortex-lattice
metgod, una generalización del conocido vortex-lattice method, ampliamente utilizado en flujos incompresibles y
estacionarios. El movimiento de los puntos ubicados sobre el apéndice a modo de ala de la semilla autorrotante se
describe utilizando un modelo cinemático desarrollado con anterioridad por los autores de este trabajo.
Con el fin de verificar el código computacional desarrollado, validar el modelo aerodinámico adoptado y determinar
sus
límites, en lo que concierne a su aplicación al estudio de semillas autorrotantes, se contrastó con un problema muy bien
documentado en la literatura: un rotor en vuelo suspendido (hovering) que alcanza el estado estacionario. En la parte
final
de este trabajo, como caso de estudio, se presentan resultados numéricos concernientes a la aerodinámica de una semilla
rotante (semilla de arce) sin torsión.
Palabras claves: Aerodinámica no estacionaria, Semillas voladoras, Biología.
REFERENCIAS
[1] NATHAN, R., Long-distance of dispersal plants, Science, Vol. 313 (2006), pp. 786-788.
[2] PANDOLFI, C., AND IZZO, D., Biomimetic on seed dispersal: survey and insights for space exploration.
Bioinspiration & Biomimetics, Vol. 8 (2013), 025003 – 9pp.
[3] MAXWELL, J.C., On a particular case of the descent of a heavy body in a resisting medium, Cambridge, Dublin
Mathematical Journal, Vol. 9 (1894), pp. 145-148.
[4] LENTINK, D., DICKSON, W.B., VAN LEEUWEN, J.L., AND DICKINSON, M.H., Leading-edge vortices elevate lift of
autorotating plant seeds, Science, Vol. 324 (2009), pp. 1438-1440.
[5] ANDRONOV, P.R., GRIGORENKO, D.A., GUVERNYUK, S.V. AND DYNNIKOVA, G.Y., Numerical simulation of
plate autorotation in a viscous fluid flow, Journal of Fluid Dynamics, Vol. 42, no. 5 (2007), pp. 719-731.
[6] ROCCIA, B.A., PREIDIKMAN, S., ESTRADA, C., Y MASSA, J.C., Estudio del “vuelo” de semillas autorrotantes,
Revista de Mecánica Computacional, Vol. 32 (2013), pp. 1481-1500.
[7] ROCCIA, B.A., PREIDIKMAN, S., MASSA, J.C., AND MOOK, D.T., Modified unsteady vortex-lattice method to study
flapping wings in hover flight, AIAA Journal, Vol. 51, no. 11 (2013), pp. 2628-2642.
[8] CARADONNA, F.X., Y TUNG, C., Experimental and analytical studies of a model helicopter rotor in hover, NASA
Technical Memorandum 81232, 1981.
[9] AZUMA, A., AND YASUDA, K., Flight performance of rotary seeds, Journal of Theoretical Biology, Vol. 138
(1989), pp. 23-53
EVALUACIONES DE FISURAS EN GASODUCTOS
José E. Stuardi, Alejandro J. Giudici, Leonardo J. Cocco y Guillermo D. Chiappero
Departamento de Estructuras, Facultad de C. E. F. y N., Universidad Nacional de Córdoba, Casilla de Correo 916,
5000 Córdoba, Argentina, [email protected], http://www.efn.uncor.edu
Resumen: La presencia de defectos es un aspecto fundamental a tener en cuenta en el control de la seguridad y en
la
estimación de la vida útil de un gasoducto. El presente trabajo resume los estudios sobre fractura mecánica
realizados en la cañería de un gasoducto próximo a la Ciudad de Córdoba (Argentina) que presenta tramos con
defectos internos en la zona de soldadura por falta de penetración y fisuras. Se aborda el problema mediante
elementos finitos utilizando
modelos tridimensionales y se compara con soluciones analíticas de modelos sencillos, para verificar la validez de
las
hipótesis realizadas. Además, se realizan análisis paramétricos que ayudan a comprender la relevancia relativa de la
gran
cantidad de factores involucrados. El estudio constituye una herramienta que permite la toma de decisiones
respecto de la factibilidad de propagación de fracturas.
Palabras claves: fisuras, gasoducto, fractura, elementos finitos.
REFERENCIAS
[1] J. C. MASSA Y A. J. GIUDICI, Comportamiento de un gasoducto con fisuras, Revista Internacional de
Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 9(2) (2009), pp. 143-162.
[2] J. C. MASSA Y A. J. GIUDICI, Daño por efectos de oxidación en gasoductos, Revista Internacional de
Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 10(2) (2010), pp. 119-138.
[3] S.T. ROLFE Y J.M. BARSOM, Fracture and fatigue control in structures, Applications of fracture
mechanics, ASTM, 1999.
[4] A.E. MATUSEVICH, R.A. MANCINI Y A.J. GIUDICI, Determinación de la tenacidad a la fractura del material
de un gasoducto, Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM), 32 (2) (2012), pp.253260.
[5] J.C. NEWMAN Y I.S. RAJU, Stress intensity factor equations for cracks in three-dimensional finite bodies
subjected to tension and bending loads, Nasa Technical Memorandum, 85793 (1984), pp.9-13.
[6] R.J. EIBER, T.A. BUBENIK Y W.A. MAXEY, Fracture control technology for natural gas pipelines, Project
PR-3-9113, Report NG-18 No. 208, 1993, American Gas Association.
Sesión 15
Procesamiento de Señales e Imágenes
ANALISIS CUANTITATIVO DE EEG PARA LA CLASIFICACION DE
PATOLOGÍAS
Juan M. Arriola †, Marcela P. Álvarez † y Liliana R. Castro †‡
†Departamento
de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, B8000CPB, Bahía Blanca, Argentina,
[email protected], www.uns.edu.ar
‡Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica “Alfredo Desages”(UNS-CONICET), Av. Alem 1253,´
B8000CPB, Bahía Blanca, Argentina, www.iiie-conicet.gob.ar
Resumen: El abuso de sustancias psicoactivas y las enfermedades neurodegenerativas afectan diferentes zonas del cerebro y,
por ende, su funcionamiento. El análisis de las señales electroencefalografías o señales EEG permite obtener información sobre´
las zonas dañadas, y la manera en que se ve afectada la actividad neuronal a causa de esos da˜ nos. En este trabajo se presenta una˜
metodología de pre-procesamiento de señales EEG utilizando transformada wavelet discreta (TWD), para luego clasificarlas usando˜
una red neuronal artificial (ANN). Se considera la transformada wavelet ya que proporciona una resolución superior en tiempo-´
frecuencia que la transformada de Fourier, utilizada clásicamente en estas aplicaciones. En primer lugar se obtienen los potenciales´
evocados correspondientes a cada canal del EEG, y luego se descomponen en diferentes niveles de resolución mediante la DWT. Se´
obtienen así las potencias relativas asociadas a las diferentes bandas frecuencia les, características de la actividad cerebral. Dichas
potencias permiten clasificar exitosamente las señales EEG correspondientes a personas sanas y a personas que sufren o han sufrido˜
problemas de alcoholismo, utilizando una red neuronal artificial.
Palabras
clave:
electroencefalograma,
transformada
wavelet
discreta,
potencias
relativas,
red
neuronal.
2000 AMS Subject Classification: 92C55-94A12
REFERENCIAS
[1] P. COUTIN-CHURCHMAN, R. MORENO, Y. AÑEZ , F. VERGARA, Clinical correlates of quantitative EEG alterations in alcoholic patients.,
Clinical Neurophysiology, Vol. 117 (2006), pp. 740-751.
[2] M. DAMBACHER, R. KLIEGL, Synchronizing timelines: Relations between fixation durations and N400 amplitudes during sentence Reading.,
BRAIN RESEARCH, Vol. 1155 (2007), pp. 147- 162.
[3] O. FAUST, R.U. ACHARYA, A.R. ALLEN, C.M. LIN, Analysis of EEG signals during epileptic and alcoholic states using AR modeling
techniques, ITBM-RBM (2008), Vol. 29, pp. 44-52.
[4] S. HAYKIN, Neural Networks: a comprehensive Foundation,ed. Macmillan, New York (1994).
[5] P. JAHANKHANI, V. KODOGIANNIS AND K. REVETT, EEG signal classification using wavelet feature extraction and neural networks., in
IEEE John Vincent Atanasoff 2006 International Symposium on Modern Computing, 2006, pp. 52-57.
[6] E. KAAN, Event-Related Potentials and Language Processing: A Brief Overview., Language and Linguistics Compass 1/6 (2007), pp. 571-591.
[7] N. KANNATHAL, M. L. CHOO, U. RAJENDRA ACHARYA, P. K. SADASIVAN, Entropies for detection of epilepsy in EEG, Computer Methods
and Programs in Biomedicine (2005), Vol. 80, pp. 187194.
[8] L. LJUNG, System Identification. Theory for de User. Second Edition, ed. Prentice Hall PRT (1999), cap. 5, sec. 5.5 .
[9] O. NELLES, Nonlinear System Identification, ed. Springer-Verlag (2001), pp. 239-296.
[10] R. QUIAN QUIROGA, M. SCHÜRMANN, Functions and sources of event-related EEG alpha oscillations studied with the Wavelet Transform.,
Clinical Neurophysiology, Vol. 110 (1999), pp. 643-654.
[11] U. RAJENDRA ACHARYA, F. MOLINARI, S. VINITHA SREE, S. CHATTOPADHYAY, K. NG, J. S. SURI, Automated diagnosis of epileptic
EEG using entropies., Biomedical Signal Processing and Control, Vol. 7 (2012), pp. 401-408.
[12] D. E. RUMELHART AND J.L. MCCLELLAND, Parallel Distributed Processing: Exploration in the Microstructure of Cognition, Vol. 1, ed.
The MIT Press, Cambridge (1986).
[13] S.C. SERENO AND K. RAYNER, Measuring word recognition in reading: eye movements and event-related potentials, Trends in Cognitive
Sciences, Vol.7 (2003), pp. 489-493.
[14] V. J. SAMAR, A. B OPARDIKAR, R. RAO AND K. SWARTZ, Wavelet Analysis of Neuroelectric Waveforms: A Conceptual Tutorial., Brain
and Language, Vol. 66 (1999), pp. 7-60.
[15] N. TANEI, A. FUNASE, H. NAKATANI,T. YAGI, A. CICHOCKI, I. TAKUMI, Relationship between saccade to EEG signals in time-frequency
domain, Proceedings of the 3rd International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering (2007), FrD3.12.
[16] G. WINTERER, B. KLOPPEL¨ , A. HEINZ, M. ZILLER , P. DUFEU, L. G. SCHMIDT, W. M. HERRMANN, Quantitative EEG (QEEG) predicts
relapse in patients with chronic alcoholism and points to a frontally pronounced cerebral disturbance., Psychiatry Research, Vol. 78, 1998, pp.
101-113.
[17] X. L. ZHANG, H. B EGLEITER, B. PORJEZS, W. WANGT AND A. LITKE, Event Related Potentials During Object Recognition Tasks, Brain
Research Bulletin (1995), Vol. 38, No. 6, pp. 531-538.
[18] Z. ZHANG, H. KAWABATA, Z. LIU, Electroencephalogram analysis using fast wavelet transform., Computers in Biology and Medicine, Vol.
31 (2001), pp. 429-440.
APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE KIRSCH Y DE LA
TRANSFORMADA DE HOUGH PARA LA SEGMENTACIÓN DE
IMÁGENES SATELITALES
Miguel. A. Benavente*, Orlando M. Quiroz # y Aureliano A. Guerrero*
* Dto de Matemática, FCEyN-UNMdP. D. Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata Argentina, [email protected]
# CGCC, FCEyN -UNMdP. D.Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata Argentina, [email protected]
Resumen: En las prácticas agrícolas se utiliza un sistema de riego llamado de pivote central que produce formas
circulares en la superficie conteniendo vegetación vigorosa, las cuales pueden diferenciarse claramente en imágenes
satelitales. En este trabajo se logró la segmentación de una imagen satelital del tipo RGB de bajo contraste para
detectar y resaltar los círculos de riego. En primera instancia se realizó la detección de bordes implementado el
algoritmo de Kirsch sobre la imagen realzada con las funciones black-top-hat y white-top-hat. Este proceso se realizó
en c/u de los planos representativos de la figura color, los cuales fueron correlacionados posteriormente mediante
una
función lógica. Luego a un recorte de la imagen binarizada y despejada con el algoritmo Spot, creado ad-hoc, se le
aplicó la transformada de Hough para finalmente detectar y trazar los círculos requeridos.
Palabras claves: imagen satelital , segmentación, Kirsch, transformada Hough
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
[1] F.GIRALDO; M.GONZÁLEZ; E.CAMARGO, Image Processing Algorithms for Satelite with Hough
Transform. Revista Visión Electrónica Año 5 No. 2 pp. 26 - 41 Jul. – Dic. de 2011 .
[2] R. MUTHUKRISHNAN; M.RADHA., Edge Detection Techniques for Image Segmentation.
International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT) Vol 3, No 6, Dec 2011 .
[3] http://jc-info.blogspot.com.ar/2011/07/detector-bordes-kirsh-codigo-matlab.html.
[4] S. SMITH; J. BRADY, Susan-A New Approach to Level Image Processing. International journal of
computer vision. 23(1) 45-78. (1997).
[5] R. GONZÁLEZ; R. WOODS; S. EDDINS, Digital Image Processing Using Matlab (2009).
BACK-PROJECTION OF THE TILTED T V TRANSFORM
Javier Cebeiro, Marcela Morvidone and Diana Rubio
Centro de Matematica Aplicada, Universidad Nacional de San Mart´ ´ın, Av. 25 de Mayo y Francia, B1650HMP
Gral.
San Mart´ın, Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Abstract: Tilted T V transforms are an interesting topic to study due to its applications in 1D Compton camera. In
1997, Basko succeeded in reconstructing objects using the filtered back-projection method used in the classical Radon
transform inversion. Although this approach provided acceptable results, an exact inversion formula is not available.
In previous works, Morvidone established exact inversion for a particular case, the standing T V transform, via ad hoc
filtered back-projection. In an attempt to invert the general tilted T V transform, we present a suitable back-projection
formula and we combine it with the filter corresponding to the standing version.
Keywords: Radon transforms, gamma-ray imaging, Compton scattering, tilted TV transform, filtered backprojection
(FBP)
2000 AMS Subject Classification: 44A12 - 65J22 - 65R10 - 92C55
REFERENCES
[1] M. MORVIDONE, M.K. NGUYEN, T.T. TRUONG, AND H. ZAIDI On the V-line Radon transform and its imaging applications,
International Journal of Biomedical Imaging. Special Issue on Mathematical Methods for Images and Surfaces, vol 2010
(2010), doi:10.1155/2010/208179.
[2] M. MORVIDONE, M.K. NGUYEN, T.T. TRUONG, AND H. ZAIDI A novel V-line Radon transform and its imaging applications,
ICIP 2010 International Conference on Image Processing, Septiembre 26-29, (2010), Hong Kong.
[3] M. MORVIDONE, M.K. NGUYEN, T.T. TRUONG, AND H. ZAIDI Scattered Radiation, Emission Imaging: Principles and
Applications, International Journal of Biomedical Imaging. Vol. 2011 (2011), Article ID 913893, doi:10.1155/2011/913893.
[4] R. BASKO, G.L. ZENG, G.T. GULLBERG Analytical reconstruction formula for one-dimensional Compton camera, IEEE
Transactions on Nuclear Science. Volume:44, Issue: 3 (1997).
FLATNESS BASED NONLINEAR CONTROL OF BLOOD GLUCOSE IN DIABETES.
Guillermo R. Cocha†‡, Melina Podestᇠand Carlos E. D'Attellis♣
† Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina,
[email protected], www.frlp.utn.edu.ar
‡ Instituto de Ingeniería y Agronomía, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Av. Calchaquí 6300, Florencio
Varela,
Buenos Aires, Argentina
www.unaj.edu.ar
♣ Grupo de Ing. Clínica U.T.N.; Dto. de Matemática, Univ. Favaloro; Centro de Matemática Aplicada, UNSAM,
Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Abstract: Flat systems are a generalization of linear systems, but the techniques used for controlling flat systems are
much different than many of the existing techniques for linear systems. In this paper we present the flatness-based
control of blood glucose regulation in human system. A non-linear model, the Bergman Minimal Model, is used to
represent the dynamics of blood regulation in humans, and because of the flatness property, the system variables
can be expressed as functions of the flat output and their time derivatives.
Key words: flatness, nonlinear systems, blood glucose, diabetes.
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCES
[1] M. FLIESS, J. LEVINE, P. ROUCHON, Flatness and Defect of Nonlinear Systems. Introductory theory and examples.
Journal of Control, Vol.61,No.6, (1995).
[2] M. FLIESS, J. LEVINE, P. MARTIN AND P. ROUCHON, On a Sur les Systémes Non Lineaires différcatiellement plats.
C,R.Acad Sel.París,Vol.315, (1992).
[3] H.W. KUHN , N. PETIT, P. ROUCHON, J-M. BOUEILH, F. GUÉRIN, P. PINVIDIC , A.W. TUCKER, Control of an industrial
polymerization reactor using flatness , Lecture Notes in Control and Information Sciences Volume 259, (2001), pp 237243.
[4] S. WALDHERR, M. ZEITZ, Conditions for the existence of a flat input. Vol 81, Issue 3, (2008), pp 439-443.
[5] BERGMAN ET. AL, Physiologic Evaluation of Factors Controlling Glucose Tolerance in Man: Measurement of Insulin
Sensitivity and beta-cell Glucose Sensitivity from the Response to Intravenous, J. Clinical Investigation.(1981), pp. 14561467 .
[6] G. COCHA, V. CONSTANZA, C. D'ATTELLIS, “Control No Lineal de la Diabetes Mellitus”. XIII Reunión de Trabajo en
Procesamiento de la Información y Control, RPIC, (2009), Rosario, Argentina.
[7] G. COCHA, M. PODESTÁ, C. D'ATTELLIS, Regulación no lineal de la glucosa en pacientes diabéticos utilizando control
no lineal globalizante" .Congreso AADECA ( 2012), Buenos Aires, Argentina.
[8] G. COCHA, C. D'ATTELLIS, “Control adaptativo de sistemas que admiten linealización exacta. Aplicación al sistema
glucoregulatorio humano.” Congreso de Matemática Aplicada ASAMACI 2011, Bahía Blanca, Argentina.
[9] G. COCHA, V. CONSTANZA, C. D'ATTELLIS “Sistema automático de infusión de insulina en pacientes diabéticos.
Estrategia de control no lineal.”, XXII Congreso Argentino de Control Automático, (2010) Buenos Aires, Argentina.
[10] G. COCHA, V. CONSTANZA, C. D'ATTELLIS “Observadores No Lineales en el Control de la Diabetes Mellitus”, 1º
Congreso de Bioingeniería, 5 y 6 de Noviembre de 2009, San José de Costa Rica, Costa Rica.
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE FIBRAS TEXTILES
ANIMALES
Leticia E. Constable, Marcelo J. Arcidiácono, Juan C. Vázquez
Proyecto Redes Neuronales Artificiales y Autómatas Celulares, Departamento de Ing. en Sistemas de Información,
Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, Maestro López esq. Cruz Roja Argentina, 5016 Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina, {leticiaconstable, marceloarcidiacono, jcjvazquez}@gmail.com
Resumen: Pensando en la sustentabilidad productiva de fibra textil de origen animal, contar con un método ágil y
seguro para obtener una medida de calidad de fibra, resulta sumamente valioso para los productores rurales. Una
medida de calidad de fibra textil puede obtenerse a partir del diámetro de la misma. El laboratorio del SUPPRAD lleva
a cabo un procedimiento innovador en la obtención de este valor, en el que se hace un corte transversal de un mechón
peinado previamente, se prepara con acrilatos sobre un portaobjetos y luego es fotografiado con un equipo adosado
al
microscopio; finalmente, sobre la imagen obtenida se determina manualmente el diámetro promedio de las fibras.
Este
método manual resulta lento, engorroso e introduce error por intervención humana. Se automatiza el procedimiento
por
medio de un software de tratamiento de imágenes. Se comentan los resultados obtenidos y se presentan las
previsiones
para la continuidad de este trabajo.
Palabras claves: fibra textil, calidad, imágenes.
REFERENCIAS
[1] F. MARTÍNEZ, J. VÁZQUEZ, M. MARCISZACK, Redes Neuronales vs. Autómatas Celulares, VII WICC,Río IV, Argentina,
2005.
[2] J. VÁZQUEZ, J. CASTILLO, M. ROJAS, M. MARCISZACK, Redes neuronales aplicadas a las ciencias
sociales, X WICC, General Picco, La Pampa, Argentina, 2008.
[3] J. VÁZQUEZ, J. CASTILLO, M. CÁRDENAS, M. ROJAS, Modelo computacional empleando redes
neuronales artificiales para la estimación del riesgo para la salud de la vivienda urbana, XIII WICC,
Santa Fe, Argentina, 2011.
[4] INTA, Programa Nacional Fibras Animales, Documento Base actualizado a noviembre de 2011.
[5] O. ADOT, Introducción a la Industrialización de la Lana y las Fibras Especiales, SUPPRAD N°2,
2010.
[6] J. MUELLER, Objetivos de Mejoramiento Genético para Rumiantes Menores, INTA EEA Bariloche,
Comunicación Técnica, PA 238, 1993.
[7] J. MUELLER, Novedades en la determinación del diámetro de fibras de lana y su relevancia en
programas de selección, Comunicación Técnica, INTA, Bariloche, 330pp, 2002.
[8] E. FRANK, Camélidos Sudamericanos, Producción de fibra, bases físicas y genéticas. Revista
Argentina de Producción Animal. Vol. 28, pp. 112-119, 2008.
[9] E. FRANK, M. HICK, A. PRIETO, M. CASTILLO, Metodología de Identificación Cualitativa y
Cuantitativa de Fibras Textiles Naturales, SUPPRAD N° 1, 2009.
[10] Y. HUANG, B. XU, Image Analysis for Cotton Fibers, Part I: Longitudinal Measurements. Textile
Research Journal, 72(8), 713-720, 2002.
[11] B. XU, Y. TING, Fiber Image Analysis, Part I: Fiber Image Enhancement. Textile Research Journal,
87, 274-283, 1996.
[12] B. XU, Y. TING, Fiber Image Analysis, Part II: Measurement of General Geometric Properties of
Fibers. Textile Research Journal, 87, 284-295, 1996.
[13] D. ROJAS VIGO, Caracterización del Espesor de las Fibras de Alpaca Basada en Análisis Digital de
Imágenes, Electrónica - UNMSM, N° 17, 2006.
[14] Y. HUANG, B. XU, Image Analysis for Cotton Fibers, Part II: Cross-Sectional Measurements. Textile
Research Journal, 74(5), 409-416, 2004.
MÉTODO DE INTEGRACIÓN Y FILTRADO NO LINEAL APLICADO A UN SISTEMA DE
NAVEGACIÓN INERCIAL
Ricardo O. Sirne ‡, Guillermo La Mura † y Eduardo Serrano†
† Escuela Superior Técnica del Ejército “General Manuel N. Savio”, Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Av.
Cabildo 15, 1426 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y Centro de Matemática Aplicada, Universidad
Nacional de San Martín, 25 de Mayo y Francia, 1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina, Argentina,
[email protected], eduardo.eduser@gmail
‡Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Av. Paseo Colón 850, 1063
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Resumen: Los sistemas de navegación inercial se diseñan para estimar con precisión la localización (posición,
velocidad y orientación) espacial de un móvil a lo largo del tiempo. Nos referimos en particular a los sistemas con
tecnología
strapdown que están rígidamente unidos al móvil y funcionan en base a una unidad de medición inercial que mediante
giróscopos, acelerómetros y magnetómetros sensan velocidades de rotación del móvil, aceleraciones lineales y
campo
magnético terrestre respectivamente (incluyendo las anomalías magnéticas locales). En este trabajo se analiza un
método de estimación que incorpora los tres procesos de integración y el de filtrado no lineal necesarios para
determinar la localización del móvil en función del muestreo de las señales generadas por los distintos sensores. Se
incluye
la
discusión del problema de localización aplicando la metodología propuesta a señales con ruido correspondientes a la
simulación de un movimiento tridimensional.
Palabras claves: integración y filtrado no lineal, localización espacial, navegación inercial.
2000 AMS Subjects Classification: 60G35
REFERENCIAS
[1] J.H. Mathews, K.D. Fink, Métodos Numéricos con Matlab – 3º ed., Prentice Hall, 2000.
[2] J. Rey Pastor, P. Pi Calleja, C.A. Trejo, Análisis Matemático Volumen II – 7º ed., Kapelusz, 1968.
[3] E. Serrano, R.O. Sirne, G. La Mura, Rotaciones, secuencia aeroespacial y cuaterniones. Una revisión
de las relaciones fundamentales, Universidad de Palermo, Año XIV Nº 14 (2014), pp. 11 -28.
[4] D.H. TITTERTON, Strapdown inertial navigation technology – 2º ed., The Institution of Electrical
Engineers, 2004.
CURVELET TRANSFORM FOR B OVINE IRIS S EGMENTATION
Juan I. Larregui *, Liliana R. Castro † and Silvia M. Castro +
*VyGLab,
Lab. de Visualización y Computación Gráfica, Dpto. de Cs. e Ing. de la Computación, Universidad
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. [email protected]
†Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica “Alfredo Desages” (UNS-CONICET), Dpto. de Matemática,
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. [email protected]
+VyGLab, Lab. de Visualización y Computación Gráfica, Dpto. de Cs. e Ing. de la Computación, Universidad
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. [email protected]
Abstract: Animal identification has become a topic of increasing worldwide importance since this method is desirable
for genetic and performance monitoring and other applications such us animal health and food safety. In particular,
bovine identification aims to avoid the problems caused by the intentional or unintentional contamination of food.
This paper proposes the curvelet transform, an extension of wavelet transform which aims to deal with interesting
phenomena occurring along curved edges in 2D images, as an alternative methodology for bovine eye segmentation.
Keywords: biometric identification, image processing, curvelet transform, wavelet transform
2000 AMS Subject Classification: 65D10, 65D17, 65D18, 68U05, 68U10.
REFERENCES
[1] S. ALZUBI, N. ISLAM, AND M. ABBOD, Multiresolution analysis using wavelet, ridgelet, and curvelet transforms for medical
image segmentation., Journal of Biomedical Imaging, 2011.
[2] J. CAMBIER, System and method for animal identification using iris images, US Patent 8.315.440, 2012.
[3] E. CANDES, L. DEMANET, D. DONOHO, AND L. YING, Fast discrete curvelet transforms, Multiscale Modeling & Simulation
(2006), pp. 861-899.
[4] E. CANDES, D. DONOHO, ET AL., Curvelets: A surprisingly effective nonadaptive representation for objects with edges,
DTIC Document, 1999.
[5] I. DAUBECHIES ET AL., Ten lectures on wavelets, SIAM, Vol. 61 (1992).
[6] J. LARREGUI, J. ESPINOSA, M. GANUZA, AND S. CASTRO, Biometric iris identification in bovines, CACIC, 2014.
[7] J. MA AND G. PLONKA, The curvelet transform, Signal Processing Magazine, IEEE (2010), pp. 118-133.
[8] G. S TRANG AND T. NGUYEN, Wavelets and filter banks, SIAM, 1996
FILTRO DE KUWAHARA CUASI-ANISOTRÓPICO PARA REGIONES
VOLUMETRICAS DE ℝ3
Graciela B. Paolini†, Silvia M. Castro†‡, Dana K. Urribarri‡‡ y Liliana R. Castro‡
‡Depto
.de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Instituto de Investig. en Ing. Eléctrica “Alfredo Desages”
(UNS-CONICET), Av. Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca, Argentina, [email protected], www.uns.edu.ar
‡‡Depto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253,
B8000CPB Bahía Blanca, Argentina, [email protected], www.uns.edu.ar
†‡Depto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253,
B8000CPB Bahía Blanca, Argentina, [email protected], www.uns.edu.ar
†Depto. de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca, Argentina,
[email protected], www.uns.edu.ar
Resumen: El filtro de Kuwahara anisotrópico 2D permite preservar y enfatizar las características direccionales de una
imagen, removiendo el detalle en regiones de bajo contraste pero preservando los bordes, permitiendo así mantener la
estructura de la imagen. En la actualidad, el filtrado y procesamiento de objetos volumétricos en 3D tiene múltiples
aplicaciones, habiéndose utilizado el filtro de Kuwahara original definido sobre regiones c´ ubicas. En este trabajo
proponemos generalizar el filtro anisotrópico de Kuwahara utilizado en imágenes, considerando la anisotropía presente
en planos paralelos a los planos coordenados. Para ello, reemplazamos los cubos, formados por un conjunto de voxeles,
de un filtro de Kuwahara en 3D por elipsoides que se pueden direccionar en cada cubo según sea la dirección más
conveniente de acuerdo a la anisotropía observada al intersectar el cubo con planos paralelos a los ejes coordenados.
Debido a esta adaptación, se evitan algunas de las limitaciones del filtro de Kuwahara en 3D. Dado que no se considera´
la anisotropía observada en el volumen delimitado por el cubo del filtro, lo llamamos cuasi-anisotrópico.
Palabras clave: Filtrado en 3D, filtro de Kuwahara en 3D, filtro de Kuwahara anisotropico.´
2000 AMS Subject Classification: 68U05, 68U10
REFERENCIAS
[1] BROX, T; BOOMGAARD, R.; LAUZE, F.; WEIJER, J.; WEICKERT, J.; MRÁZEK, P.; KONPROBST, P., Adaptive structure
tensors and therir Applications. Visualization and Processing of Tensor Fields, 2006, 2, pp. 17-47.
[2] KYPRIANIDIS, J; S EMMO, A; KANG, H; DÖLLNER, J., Anisotropic Kuwahara Filtering with Polynomial Weighting Functions,
EG UK Theory and Practice of Computer Graphics (2010)
[3] PAPARI, G; PETROV, N; CAMPISI, P., Artistic edge and corner enhancing smoothing, IEEE Transactions on Image Processing
16, 10 (2007), pp. 2449-2462
[4] YANG, G; B URGER, P; FIRMIN, D; UNDERWOOD, S., Structure adaptive anisotropic image filtering, Image and Vision
Computing 14,2 (1996), pp. 135-145.
TWO ALTERNATIV ESFORATOMS SELECTION
APPLIED TO SCREENING FOR SLEEP DISORDERS
Roman E. Rolón *, Leandro E. Di Persia *, Hugo L. Rufiner*, † and Rubén D. Spies ‡
*Instituto
de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (sinc(i), UNL-CONICET),
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Univ. Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina,
[email protected], [email protected], [email protected]
†Laboratorio de Cibernética, Facultad de Ingeniería, Univ. Nacional de Entre Ríos, Argentina.
‡Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL), CONICET-UNL, Santa Fe, Argentina,
[email protected]
Abstract: The Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome is characterized by repetitive episodes of upper airway
obstruction that occur while sleeping, usually associated with a reduction in blood oxygen saturation (SaO2). In this
article, application of sparse representations of SaO2 signals over a subcomplete dictionary for classification tasks
is discussed. A sparse representation describes an SaO2 signal in terms of a linear combination of a few columns
of a previously learned dictionary. The SaO2 signals are used in order to predict the occurrence of apnea-hypopnea
events. A dictionary is learned by using a statistical method. Then a greedy pursuit algorithm is used in order to find
the solution of a linear inverse problem with sparse constraint. The sparse vectors are used as input of a multilayer
perceptron neural network. Finally an apnea-hypopnea index is estimated to grade the severity of OSAHS. Different
alternatives for exploiting the activations of most discriminative atoms are evaluated.
Keywords: sparse representations, inverse problems, apnea-hypopnea
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCES
[1] ABDALLAH, S.A. Towards music perception by redundancy reduction and unsupervised learning in probabilistic models.
Ph.D. Thesis, Department of Electronic Engineering, King’s College London, (2002).
[2] DURÁN -CANTOLLA J. et al Consenso Nacional sobre el síndrome de apneas-hipopneas del sueño, Vol. 41, (2005), pp. 1-110.
[3] HYVÄRINEN A. Survey on independent component analysis. Neural Computing Surveys, Vol. 2, (1999), pp. 94-128.
[4] KUMAR, R. AND INDRAYAN, A. Receiver operating characteristic (ROC) curve for medical researchers. Indian Pediatrics,
Vol. 48, (2011), pp. 277-287.
[5] LESTUSSI F.E., DI PERSIA L.E. AND MILONE D.H. Comparison of on-line wavelet analysis and reconstruction: with
application to ECG. 5th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, (iCBBE), (2011), pp. 1:4.
[6] LEWICKI M.S. AND SEJNOWSKI T.J. A probabilistic framework for the adaptation and comparison of image codes. Optical
Society of America, Vol. 16, (1999), pp. 1587-1601.
[7] LEWICKI M.S. AND S EJNOWSKI T.J. Learning overcomplete representations. Advances in Neural Information Processing 10
(Proceedings NIPSâ97), (1998), pp. 556-562.
[8] MALLAT S.G. AND ZHANG Z. Matching pursuits with time-frequency dictionaries. IEEE Transactions on Signal Processing,
Vol. 41, (1993), pp. 3397-3415.
[9] OLSHAUSEN B.A. AND FIELD, D.J. Vision and the coding of natural images. American Scientist, Vol. 88, (2000), pp. 238245.
[10] PATI Y.C., REZAIIFAR R. AND KRISHNAPRASAD P.S. Orthogonal matching pursuit: recursive function approximation with
applications to wavelet decomposition. IEEE Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, Vol. 1, (1993), pp.
40-44.
[11] ROLON R.E. et al Most Discriminative Atom Selection for apnea-hypopnea events detection. Anales del VI Congreso
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, (2014), pp. 709:712.
ESTIMACIONES NUMÉRICAS DE EXPONENTES DE
REGULARIDAD MEDIANTE LA FRONTERA 2-MICROLOCAL
Mariel Rosenblatt♭ y Eduardo Serrano †
♭ Instituto
del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Pcia. de Bs. As.,
[email protected]
†Centro de Matematica Aplicada, Universidad Nacional de San Mart´ ´ın, San Mart´ın, Pcia. de Bs. As.,
[email protected]
Resumen: En este trabajo se presenta un resultado basado en la estructura definida por la magnitud y localización
de los máximos coeficientes wavelet (wavelet máxima) en el contexto del denominado análisis 2-microlocal, que hace
viable la estimación numérica de distintos exponentes de regularidad, proporcionando útiles herramientas para las
aplicaciones en procesamiento de señales.
Palabras clave: singularidades puntuales, análisis 2-microlocal, coeficientes wavelet, wavelet máxima.
2000 AMS Subject Classification: 65T60 - 26A16 - 28D20 - 37M10
REFERENCIAS
[1] P. Abry, S. Roux and S. Jaffard, Detecting oscillating singularities in multifractal analysis: Application to hidrodynamic
turbulence, ICASSP 2011, IEEE, (2011), 4328–4331.
[2] A. Arneodo, E. Bacry, S. Jaffard y J.F. Muzy, Singularity spectrum of multifractal functions involving oscillating singularities,
Journal of Fourier Analysis and Application, 4 (2),(1998) 159–174.
[3] S. Jaffard, Pointwise smoothness, two-microlocalization and wavelet coefficients, Publ. Matematiques 35 (1991), 155–168.
[4] S. Jaffard and Y. Meyer, Wavelet methods for pointwise regularity and local oscillations of function, In Mem. Amer. Math.
Soc. 123 (587) (1996).
[5] S. Jaffard, Wavelet techniques in multifractal analysis, Proc. Sympos. Pure Math., AMS 72 (2004) 91–151.
[6] J. Lévy Vehel and S. Seuret, 2-microlocal Formalism, Fractal Geometry and Applications: A Jubilee of Benoit
Mandelbrot, Proc. Sympos. Pure Math., AMS 72(2) (2004), 153–215.
[7] Y. Meyer, Wavelets, vibrations and scaling. CRM Monograph Series, AMS (1997).
[8] S. Seuret and J. Lévy Vehel, The local Hölder function of a continuous function, Applied and Computational Harmonic
Analysis, 13 (3) (2002), 263–276.
[9] M. Rosenblatt, E. Serrano and A. Figliola, An entropy based in wavelet leaders to quantify the local regularity of a signal
and its application to analyze the Dow Jones index, Int. J. Wavelets Multiresolution Inf. Process. 10 (5) (2012), Doi:
10.1142/S0219691312500488.
[10] M. Rosenblatt, A. Figliola, G. Paccosi, E. Serrano and O.A. Rosso, A quantitative analysis of an EEG epileptic record based
on multiresolution wavelet coefficients, Entropy, 16(11) (2014), 5976–6005
TEXTURAS EN IMÁGENES BINARIAS: DESCRIPTORES Y
DISTANCIAS
Valeria S. Rulloni†
†Laboratorio
de Procesamiento de Señales, FCEFyN - UNC [email protected]
Resumen: Una imagen (discreta) se puede definir como la representación de información organizada espacialmente
en una grilla. De esta forma, el concepto de imagen se muestra equivalente al de datos bidimensionales. Una imagen
binaria puede representar la ausencia y presencia local de alguna característica de interés. Se entiende por textura de
una imagen al orden y disposición espacial de sus datos. Un modelo probabilístico adecuado que describe una amplia
variedad de texturas en imágenes binarias, es el modelo auto-logístico de segundo orden. Las describe a través de un
vector de parámetros β. Bajo este modelo e inspirado en el método del histograma, se definen dos descriptores de
textura comparables entre sí: tx (función de β) y prop (función de una imagen). También se definen distancias, entre
vectores de parámetros y entre imágenes (según la textura). Algunas propiedades y aplicaciones de los descriptores y
distancias propuestos están descriptas en el presente trabajo.
Palabras clave: imagen binaria, textura, modelo auto-logístico, distancia, descriptor
2000 AMS Subject Classification: 60J99 - 62P99
REFERENCIAS
[1] J. ALVARADO AND J. FERNÁNDEZ, Análisis de textura de imágenes a escala de grises utilizando patrones locales binarios´
(LBP), in Revista Electrónica de la Facultad de Ingeniería Vol. 1 (2012), pp. 1–6.
[2] C. BORGES, On the Estimation of Markov Random Field Parameters, in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence Vol. 21 No. 3 (1999), pp. 0–0.
[3] B. CALDER, S. LINNETT AND D. CARMICHAEL, Improvements in MRF Parameter Estimation, in In proceeding of:
Multiresolution Modelling and Analysis in Image Processing and Computer Vision, IEE Colloquium on. Source: IEEE Xplore Vol.
77
(1995), pp. 3/1–3/6.
[4] H. DERIN AND H. ELLIOTT, Modeling and Segmentation of Noisy and Textured Images Using Random Fields, in IEEE Trans.
Pattern Analysis and Machine Intelligence Vol. 9 (1987), pp. 39–55.
[5] R. HARALICK,Statistical and Structural Approaches to Texture, in Proceedings of the IEEE Vol. 67(5)(1979), pp. 786–804.
[6] R. HARALICK, K. S HANMUGAM AND I. DINSTEIN,Textural Features for Image Classification, in IEEE Transactions on
Systems, Man and Cybernetics, SMC-3 No.6 (1973), pp. 610–621.
[7] V. S. RULLONI, Texturas de imágenes binarias: síntesis, restauración, inpainting e imputation, Tesis Doctoral, Doctorado en
Ciencias de la Ingeniería, FCEFyN (UNC) 2014. http://hdl.handle.net/11086/1578
ESTUDIO DE LA MULTIFRACTALIDAD DE IMÁGENES
SATELITALES SOBRE EL RÍO LUJAN
San Martin, Victor M. †‡§ y Figliola, Alejandra†‡
†CONICET
del Desarrollo Humano - Universidad Nacional de General Sarmiento
§ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa
‡Instituto
Resumen: En este trabajo se analiza una imagen satelital de cuatro bandas del área inundada por el desborde del río
Lujan en febrero de 2014 con herramientas del formalismo multifractal. Se centra la atención en la clasificación de
regiones inundadas.
Inicialmente se calcula el exponente de Hölder para cada pixel de la imagen correspondiente a la banda de frecuencias del infrarrojo cercano. Además, se calculan las dimensiones multifractales de regiones caracterizadas por
exponentes de Hoder similares, calculando así el espectro multifractal.
El espectro multifractal también es calculado estadísticamente y comparado con el obtenido previamente.
El resultado de la clasificación es comparado con una clasificación obtenida mediante el uso de una red neuronal.
Palabras clave: imágenes satelitales, Multifractalidad, redes neuronales.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] J.S. GAGNON, S. LOVEJOY, AND D. SCHERTZER, Multifractal earth topography, Nonlin. Processes Geophys., 13 (2006),
pp.541-570.
[2] F. SCHMITT, D. SCHERTZER, S. LOVEJOY, AND P. MARCHAL, Multifractal analysis of satellite images:toward an automatic
segmentation, Proceedings of the International Conference FRACTALS IN ENGINEERING, Arcachon, France (1997).
[3] Z. XIAOHUA, C. YUNLONG, AND Y. XIUCHUN, On Fractal Dimensions of Chinas Coastlines, Mathematical Geology, 36
(2004), pp.447461.
[4] C. DONADIO, F. MAGDALENO, A. MAZZARELLA, AND G. M. KONDOLF, Fractal Dimension of the Hydrographic Pattern
of Three Large Rivers in the Mediterranean Morphoclimatic System: Geomorphologic Interpretation of Russian (USA), Ebro
(Spain) and Volturno (Italy) Fluvial Geometry, Pure Appl. Geophys., (2014), Published Online.
[5] F. TERZI, AND H.S. KAYA, Analyzing Urban Sprawl Patterns Through Fractal Geometry: The Case Of Istanbul Metropolitan
Area, Working Papers Series of UCL Centre For Advanced Spatial Analysis, Paper 144 (2008).
[6] A. H. REIS, Constructal view of the scaling laws of street networksthe dynamics behind geometry, Physica A, 387 (2008),
pp.617622.
[7] R. DÍAZ-DELGADO, F. LLORET, AND X. PONS, Spatial patterns of fire occurrence in Catalonia, NE, Spain, Landscape
Ecology, 19 (2004), pp.731745.
[8] A. PLATÓNOV, J. J. MARTINEZ-BENJAMIN, AND J. M. REDONDO, Observaciones mediante RADARSAT y ERS de las
condiciones medioambientales en el Estrecho de Gibraltar, XI Congreso nacional de Teledetección, 2005.
[9] G. DONG, AND M. XIE, Color Clustering and Learning for Image Segmentation Based on Neural Networks, IEEE Transactions
On Neural Networks, 16 (2005), pp.925-936.
[10] D. L. CIVCO, Artificial neural networks for land-cover classification and mapping, Int. J. Geographical Information Systems,
7 (1993), pp.173-186.
[11] R. SAMMOUDA, N. ADGABA, A. TOUIR, AND A. AL-GHAMDI, Agriculture satellite image segmentation using a modified
artificial Hopfield neural network, Computers in Human Behavior, 30 (2014), pp.436441.
[12] C. GAO,D. ZHOU, AND Y. GUO, Automatic iterative algorithm for image segmentation using a modified pulse-coupled
neural network, Neurocomputing, 119 (2013), pp.332338.
[13] K. FALCONER, Techniques in fractal geometry, Wiley and Sons, 1997.
[14] http://www.mathworks.com/help/nnet/gs/classify-patterns-with-a-neural-network.html
MARCADO DE AGUA REVERSIBLE EN IMÁGENES FIJAS
OPTIMIZADO MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS
Laura M. Vargas† y Elizabeth Vera‡
†Departamento de Computación, Laboratorio de Redes y Comunicaciones de Datos (LaRyC), Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales - Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, [email protected]
‡ Departamento de Matemática, Laboratorio de Procesamiento de Señales (LaPSe), Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales- Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina [email protected]
Resumen: En este trabajo se aborda un algoritmo de marcado reversible para imágenes fijas en escalas de grises. Este
se apoya en la transformada entera de Haar y en la aplicación de algoritmos genéticos para optimizar la calidad de la
imagen marcada para una carga prefijada. Es un marcado reversible, por lo tanto frágil, de detección ciega (sin
necesidad de conocer la imagen original). La capacidad teórica máxima del método es de 0,75 bpp (bits por píxel),
aunque la carga útil embebida es menor ya que se precisa almacenar información adicional para lograr la
reversibilidad. Mediante este método se puede autenticar la imagen así como embeber resúmenes que permiten
asegurar la integridad de la misma o bien, incrustar metadatos. Aunque aplicable a todo tipo de imágenes, es
especialmente aconsejable en aquellas con valor legal, médicas, forenses, cartográficas y artísticas.
Palabras Clave: watermarking, procesamiento de imágenes, transformada wavelet, algoritmos genéticos, seguridad
informática.
2000 AMS Subjects Classification: 68U10 - 94A08
REFERENCIAS
[1] I. COX, M. MILLER, J. BLOOM, Digital Watermarking and Fundamentals, Ed. Morgan Kaufmann,
Series in Multimedia Information and Systems, 2002.
[2] J. TIAN, Reversible data embedding using a difference expansion, IEEE Transactions on Circuits and
Systems for Video, Vol.13, N°8 (2003), pp. 890-896.
[3] A. M. ALATTAR, Reversible Watermark Using Difference Expansion ofQuads, Proceedings of IEEE
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Vol. 3 (2004), pp. 377-380.
[4] S. WENG, Y. ZHAO, J. PAN y R. NI, A novel reversible watermarking based on an integer transform,.
International Conference on Image Processing ICIP, Vol. 3 (2007), pp. 241-243.
[5] M. AFFENZELLER, S. WINKLER, S. WAGNER, A. BEHAMM, Genetic Algorithms and Genetic
Programming. Modern Concepts and Practical Applications, CRC Press, Taylor and Francis Group,
2009.
Sesión 16
Sistemas Dinámicos
SWITCHED MODEL STABILITY RESULTS FOR
SEMI-QUASI-Z-SOURCE INVERTERS CONNECTED TO STRICTLY
POSITIVE REAL LOADS
Lisandro De Nicoló * and Hernán Haimovich *
*CIFASIS-CONICET
and Depto. de Control, Esc. de Ing. Electrónica, Univ. Nac. de Rosario, Riobamba 245bis,
2000 Rosario, Argentina. [email protected], [email protected]
Abstract: The recently introduced semi-quasi-Z-source inverter is a single phase inverter with only two active
switches which are controlled complementarily. It can be represented by means of a switched system where each
subsystem is neither asymptotically stable nor detectable from the output. This paper provides large-signal stability
conditions for the switched model of the inverter connected to any linear dynamic load with strictly positive real
admittance operating in Complementary Conduction Mode. The task was performed by means of the natural energy
function of the system as the Lyapunov function. It was proved that the inductor currents and the capacitor voltages of
the inverter will remain bounded and ultimately bounded, imposing reasonable operating limitations on the switching
signal. These results are important for the operation of the inverter under closed-loop control.
Keywords: Inverters, Switched model, Stability analysis.
REFERENCES
[1] D. CAO, S. JIANG, X. YU, AND F.Z. PENG, Low-cost semi-Z-source inverter for single-phase photovoltaic systems., IEEE
Trans. on Power Electronics, vol. 26, no. 12, pp. 3514-3523, 2011.
[2] H. HAIMOVICH, R.H. MIDDLETON, AND L. DE NICÓLO, Large-signal stability conditions for semi-quasi-Z-source inverters:
switched and average models, 52nd IEEE Conf. on Decision and Control, Florence, Italy, pages 5999-6004, 2013.
[3] L. DE NICÓLO, H. HAIMOVICH, AND R.H. MIDDLETON., Continuous conduction stability conditions for semi-quasi-Zsource
inverters with resistive nonlinear loads, In XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control,
RPIC., pages 567-572, 2013.
[4] H.K. KHALIL, Nonlinear Systems (Third Edition), Prentice Hall, New Jersey, 2002.
[5] W. M. WONHAM, Linear multivariable control: a geometric approach.Springer-Verlag, New York, 3rd edition, 1985
NUEVOS INDICADORES PARA EVALUAR LA CALIDAD EN PROCESOS DE
IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE SISTEMAS DINÁMICOS
Juan F. Giró a,b , Guillermo D. Chiappero a y Alejandro J. Giudici a
a Departamento
de Estructuras, Facultad de C.E.F.y N., Universidad Nacional de Córdoba, Casilla de Correo 916,
5000 Córdoba, Argentina, [email protected], http://www.portal.efn.uncor.edu
b Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica
Nacional, 5000 Córdoba, Argentina, [email protected], http://www.frc.utn.ar
Resumen: Este artículo es la continuación de trabajos anteriores en los que se presentó un procedimiento para la
identificación de parámetros de sistemas dinámicos y posteriormente se puso el foco en el análisis y comparación de
las
distintas técnicas para anticipar la calidad de los valores obtenidos. Aquí se presentan y analizan dos nuevos
indicadores,
que no requieren valores de referencia, y su desempeño es confrontado con indicadores clásicos y otros surgidos de
esta
misma línea de investigación. Para facilitar la comparación se utiliza un caso testigo ya empleado con anterioridad, en
el que la excitación es provocada por una carga impulsiva. Finalmente se aprovechan los nuevos indicadores y el caso
de estudio para procurar una mejor comprensión de problemas que son habituales de los procesos de identificación.
Palabras claves: respuesta dinámica de estructuras, identificación de parámetros, evaluación de indicadores.
REFERENCIAS
[1] R.J. ALLEMANG, The modal assurance criterion (MAC): 20 years of use and abuse, Proceedings of the 20 th
International Modal Analysis Conference, Los Angeles, California, USA (2002), pp 397–405.
[2] K. ALVIN, A. ROBERSTON, G. REICH AND K. PARK, Structural system identification: From reality to models,
Computers and Structures, Vol. 81 (2003), pp. 1149-1176.
[3] J. GIRÓ, J. STUARDI Y A. MATUSEVICH, Evaluación de un procedimiento para identificar parámetros estructurales
de sistemas dinámicos, Revista de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (MACI), Vol. 3 (2011),
pp. 659-662.
[4] J. GIRÓ, A. MATUSEVICH Y J. STUARDI, Evaluación de un método para identificar parámetros dinámicos de
sistemas mecánicos, III Congreso de Ingeniería Mecánica, CAIM 2012, Buenos Aires, 2012.
[5] J. GIRÓ, A. MATUSEVICH Y R. RITTA, Identificación de parámetros de la dinámica de sistemas estructurales,
Mecánica Computacional, Vol. 31 (2012), pp. 2369-2388.
[6] J. GIRÓ, A. GIUDICI, J. STUARDI Y J. MASSA, Evaluaciones de indicadores de calidad en la identificación de
parámetros de sistemas dinámicos, Revista de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (MACI),
Vol. 4 (2013), pp. 669-672.
[7] J. GIRÓ, A. GIUDICI Y J. MASSA, Límites de aplicación de indicadores de calidad propuestos para la identificación
de parámetros de sistemas dinámicos, IV Congreso de Ingeniería Mecánica, CAIM 2014, Resistencia, Chaco.
EXTENDED DELAYED AND OSCILLATING FEEDBACK
CONTROL
REVISITED. A S IMPLE EXTENSION S CHEME S TUDIED.
Roberta Hansen* and Graciela A. González*, †
* Depto.
de Matemática, FIUBA, Universidad de Buenos Aires, Av. Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires,
Argentina,
[email protected], [email protected], www.fi.uba.ar
†Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina, www.conicet.gov.ar
Abstract: We contrast two simple delayed feedback control laws when applying to stabilize an unstable
single orbit of a one-dimensional discrete time nonlinear system. We also propose a novel and simple
periodic delayed feedback control and present some stability results. As an application we use it to stabilize
a fixed point of the two-folded iterated logistic map.
Keywords: feedback control methods, ETDAS, oscillating, two-folded logistic map.
2000 AMS Subject Classification: 37N35 - 93D15
REFERENCES
[1] T. HINO, S. YAMAMOTO AND T. USHIO, Stabilization of unstable periodic orbits of chaotic discrete-time systems
using
prediction-based feedback control, Int. J. Bifur. Chaos., 12, (2002), pp. 439-446.
[2] Ö. MoRGÜL, On the stabilization of periodic orbits for discrete time chaotic systems, Phys. Lett. A, 335 (2005),
pp. 127-138.
[3] E. OTT, C. GREBOGI AND J.A. YORKE, Controlling Chaos, Phys. Rev. Lett., 64 (1990), pp. 11961199.
[4] K. PYRAGAS, Continuous control of chaos by self-controlling feedback, Phys. Lett. A, 170 (1992), pp. 421-428.
[5] K. PYRAGAS, Control of chaos via an unstable delayed feedback controller, Phys. Rev. Lett. 86 (2001), pp. 22652268.
[6] H.G. S CHUSTER AND M.B. S TEMMLER, Control of chaos by oscillating feedback, Phys. Rev. E, 56(6) (1997), pp.
6410-6417.
[7] J.E. S OCOLAR, D.W. S UKOV AND D.J. GAU THIER, Stabilizing unstable periodic orbits in fast dynamical systems,
Phys.
Rev. E, 50(4) (1994), pp. 3245-3248.
[8] J.E. S OCOLAR AND D.J. GAU THIER, Analysis and comparison of multiple-delay schemes for controlling unstable
fixed points of discrete maps, Phys. Rev. E, 57(6) (1998), pp. 6589-6595.
BIFURCACIÓN DE HOPF: APORTES DE LA METODOLOGÍA EN EL
DOMINIO FRECUENCIA Y FORMAS NORMALES
Griselda R. Itovich* y Jorge L. Moiola†  ‡
* Escuela de Tecnología, Producción y Medio Ambiente - Sede Alto Valle - Universidad
Nacional de Río
Negro, Tacuarí 669, (8336) Villa Regina, ARGENTINA, [email protected]
†Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica - IIIE (UNS-CONICET) y ‡Dpto. de Ing.
Eléctrica y de Computadoras - Universidad Nacional del Sur, Avda. Alem 1253, (B8000CPB)
Bahía Blanca, ARGENTINA
Resumen: En este trabajo se analizan la metodología en el dominio frecuencia (MDF) conjuntamente con
la teoría de formas normales (FN) como herramientas para el estudio de bifurcación y degeneraciones de
Hopf en ecuaciones diferenciales. Mediante MDF se consiguen aproximaciones muy precisas de las órbitas
emergentes y también se pueden determinar bifurcaciones de ciclos con resultados comparables a los que
se obtienen con programas como LOCBIF, cuando éstas últimas se encuentran en el rango de aproximación
local de las fórmulas. Por medio de las FN, cuya implementación se ve facilitada hoy en día por los sistemas
de álgebra computacional, se obtiene en forma directa información cualitativa apreciable para el análisis de
estabilidad en el fenómeno analizado.
Palabras claves: Ecuaciones diferenciales. Dominio frecuencia. Bifurcación de Hopf. Formas
normales.
2000 AMS Subject Classi fication: 34C25 - 37G15 - 41A50 - 47N70 - 70K42
REFERENCIAS
[1] Q. BI Y P. YU, Symbolic computation of normal forms for semi-simple cases, Journal of Computational and Applied
Mathematics, 102 (1999), pp. 195-220.
[2] M. HAN Y P. YU, Normal Forms, Melnikov Functions and Bifurcations of Limit Cycles, Springer, 2012.
[3] K. HUSEYIN, Multiple-Parameter Stability Theory and Its Applications, Oxford University Press, Oxford, 1986.
[4] G. R. ITOVICH Y J. L. MOIOLA, Double Hopf bifurcation analysis using frequency domain methods, Nonlinear
Dynamics,
39 (2005), pp. 235-258.
[5] A. I. KHIBNIK, Y. A. KUZNETSOV, V. V. LEVITIN Y E. V. NIKOLAEV, Continuation techniques and interactive software
for bifurcation analysis of ODE’s and iterated maps, Physica D, 62 (1993), pp. 360-371.
[6] Y. A KUZNETSOV, Elements of Applied Bifurcation Theory, AMS 112, Springer, Nueva York, segunda edición, 1998.
[7] A.I. MEES, Dynamics of Feedback Systems, John Wiley and Sons, Nueva York, 1981.
[8] A. I. MEES Y D.J. ALLWRIGHT, Using characteristic loci in the Hopf bifurcation, Proceedings Instn. Electrical Engrs.,
126 (1979), pp. 628-632.
[9] A.I. MEES Y L. CHUA, The Hopf bifurcation theorem and its applications to nonlinear oscillations in circuits and
systems
IEEE Transactions on Circuits and Systems, 26(4) (1979), pp. 235-254.
[10] J.L. MOIOLA Y G. CHEN, Hopf Bifurcation Analysis: A Frequency Domain Approach, World Scienti fic, Singapur,
1996.
[11] R. RAND Y D. ARMBRUSTER, Perturbation Methods, Bifurcation Theory and Computer Algebra, AMS 65, Springer,
Nueva
York, 1987.
[12] A. TESI, E. H. ABED, R. GENESIO Y H. O. WANG, Harmonic balance analysis of period-doubling bifurcations with
implications for control of nonlinear dynamics, Automatica, 32 (1996), pp. 1255-1271.
[13] S. WIGGINS, Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos, TAM 2, Springer, Nueva York,
segunda
edición, 2003.
BIFURCACIÓN DE HOPF Y EXPLOSIÓN canard EN UN MODELO
DE CIRCUITO CON DIODO TÚNEL
Ana Torresi †, Guillermo Calandrini †, ♭ y Jorge Moiola♭
†Depto.
de Matemática, Universidad Nacional del Sur (8000) Bahía Blanca, Argentina, [email protected]
de Inv. en Ing. Eléctrica IIIE (UNS-CONICET) Depto. Ing. Eléctrica y de Computadoras, Universidad
Nacional del Sur (8000) Bahía Blanca, Argentina, [email protected], [email protected]
♭ Instituto
Resumen: En este trabajo se utilizan dos metodologías que caracterizan la dinámica oscilatoria local de un circuito
eléctrico con un diodo túnel. Se determina la bifurcación de ´orbitas periódicas locales con crecimiento suave de la
amplitud (bifurcación de Hopf clásica) y la posible existencia de un crecimiento abrupto de la amplitud (explosión
canard). Se obtienen condiciones sobre todos los parámetros del sistema para la existencia y la caracterización de las
orbitas periódicas locales. En especial, el parámetro que representa la capacitancia del circuito se utiliza para detectar
la transición a una dinámica rápida-lenta donde puede aparecer la explosión canard.
Palabras clave: oscilaciones, diodo túnel, canard, orbitas periódicas
2000 AMS Subject Classification: 37N35 - 34N99
REFERENCIAS
[1] BAER S., Y ERNEUX, T., Hopf Bifurcation to Relaxatios Oscillations, SIAM Journal on Applied Mathematics, 46 5, pp.
721-729, (1986).
[2] BENÔIT, E., J. L. DCALLOT, F. DIENER Y M. DIENER, Chasse au canard Collect. Math., 32,37-119, (1981).
[3] BRONS, M, M. DESROCHES Y M. KRUPA, Epsilon-free curvature methods for slow-fast Dynamical Systems, INRIA [Research
Report] 2013. ¡hal-00832547v2¿).
[4] DESROCHES, M. Y M. JEFFREY, canards and curvature: the ”smallness of epsilonïn slow-fast dynamics, Proc. R. Soc, 467,
pp. 2404-2421, (2011).
[5] FENICHEL, N., Geometric singular perturbation theory for ordinary differential equations, J. Diff. Equ., 31, pp. 53-98, (1979).
[6] J. MOIOLA AND G. CHEN, Hopf Bifurcation Analysis: A Frequency Domain Approach, Nonlinear Science, World Scientific
Co., Singapore, 1996.
[7] A. TORRESI, G. CALANDRINI, P. B ONFILI, & J. MOIOLA.Generalized Hopf bifurcation using a frequency-domain formulation,
International Journal of Bifurcation and Chaos, World Scientific Publ., Vol. 22, nro 8, art. 1250197, (2012).
IMPROVING CONVERGENCE-RATE ESTIMATES IN SWITCHING
CONVERTERS VIA SWITCHED-MODEL LYAPUNOV ANALYSIS
Alexis J. Vallarella* and Hernan Haimovich*
*CIFASIS-CONICET
and Depto. de Control, Esc. de Ing. Electrónica, FCEIA, Univ. Nac. de Rosario, Argentina,
[email protected], [email protected]
Abstract: We describe a method for obtaining tight quadratic Lyapunov function-based convergence rate estimates
for switching converters. This method can be applied to switching converters having a periodic sequence of active
modes, as is the case for most switching converters (e.g. Buck, Boost, Ćuk, Z-Source, semi-quasi-Z-source), even
if the duration times of each mode do not form a periodic sequence (i.e. PWM duty cycle is not constant). We also
compare this results with convergence rate estimates obtained via standard quadratic Lyapunov function analysis and
LMI search. Application of the method is illustrated on a numerical example for the semi-quasi-Z-source converter.
Keywords: convergence rates, Lyapunov function, switched systems, switching converters
2000 AMS Subject Classification: 94C05 - 94C05
REFERENCES
[1] D. LIBERZON, Switching in systems and control, Boston, MA: Birkhauser, 2003.
[2] Z. S UN AND R. SHORTEN, On Convergence Rates of Switched Linear Systems, in Proc. 42nd IEEE Conf. Decision Control,
2003, pp.48004805.
[3] Z. S UN AND S. S. GE, Stability Theory of Switched Dynamical Systems, London, Springer, 2005.
[4] H. HAIMOVICH, R. H. MIDDLETON AND L. DE NICOLÓ , Large-signal stability conditions for semi-quasi-Z-source inverters:
switched and averaged models, in IEEE Proc. 52nd IEEE Conference on Decision and Control, Florence, Italy, 2013, available
at http://arxiv.org/abs/1306.0832.
[5] D. CAO, S. JIANG, X. YU AND F. PENG, Low-cost semi-Z-source inverter for single-phase photovoltaic systems, IEEE trans.
on Power Electronics, vol. 26, no.12, pp. 3514-3523,2011.
[6] H. KHALIL, Nonlinear Systems (Third Edition), Prentince Hall, New Jersey. 2002.
Sesión 17
Teoría de Control Óptimo y Aplicaciones
TÉCNICAS DE ACELERACIÓN PARA ALGORITMOS DE PUNTO
FIJO ASOCIADOS A PROBLEMAS DE CONTROL MONÓTONO
Laura S. Aragone*, †, Pablo A. Lotito‡, †, Lisandro A. Parente*, † y Eduardo A. Philipp*, †
*CIFASIS
- UNR, Rosario, Argentina
- UNICEN, Tandil, Argentina
†CONICET, Argentina
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected]
‡PLADEMA
Resumen: en este trabajo consideramos algoritmos de aceleración desarrollados en [5] para la aproximación de la
solución a operadores contractivos que se basan en una combinación de los métodos de punto fijo y de Newton. Estos
algoritmos aprovechan las ventajas de cada uno de los métodos, a saber la convergencia desde cualquier punto del
método de punto fijo y la convergencia cuadrática del método de Newton. Se obtiene de esta manera un algoritmo
convergente desde cualquier punto inicial y con mejores tasas de convergencia. Para los operadores de punto fijo
asociados a problemas de control óptimo con controles monótonos y horizonte infinito definidos en [6, 7] realizamos
implementaciones de los algoritmos de aceleración comparando los resultados con aquellos obtenidos a través del
método de punto fijo, corroborando la mejoría en velocidad de convergencia.
Palabras clave: algoritmos de aceleración, método de Newton, controles monótonos
2000 AMS Subject Classification: 93C30 - 49J55 - 34A37
REFERENCIAS
[1] Bardi M., Capuzzo Dolcetta I., Optimal control and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations, Birkhauser,
Boston, 1997.
[2] Barron E. N., Viscosity solutions for the monotone control problem, SIAM J. Control Optim., 23(2), 161-171, 1985.
[3] Barron E. N., Jensen R., Optimal control problems with no turning back, Journal of Differential Equations, Volume 36, Issue
2, pp. 223-248, 1980.
[4] González R. L. V., Sagastizábal C. A., Un algorithme pour la résolution rapide d’equations discretes de Hamilton-Jacobi-Bellman,
Comptes Rendus Acad. Sc. Paris, Serie I, Tome 311, pp. 45-50, 1990.
[5] González R. L. V., Tidball M. M., Fast solution of general nonlinear fixed point problems, In System Modeling and Optimization,
Proceedings of 15th IFIP Conference on System Modeling and Optimization, Lecture Notes in Control and Information
Sciences Vol. 180, pp. 35-44, Springer Verlag, New York, 1992.
[6] Philipp, E.A., Aragone L.S., Parente L.A., Discrete time schemes for optimal control problems with monotone controls,
Journal of Computational and Applied Mathematics COAM - Springer. DOI 10.1007/s40314-014-0149-4. 2014.
[7] Philipp E.A., Aragone L.S., Parente L.A., Fully discrete schemes for monotone optimal control problems Preprint,
http://arxiv.org/abs/1407.1790. 2014.
BOUNDS FOR AMPLITUDE-PERIOD OF NONLINEAR
OSCILLATORS
Andrés García♭, David Fontana♭, Alan Albarracín♭, Horacio DiPrátula♭, † and Eduardo Guillermo♭, †
♭ Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, 11 de
Abril 461, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina [email protected]
†Grupo de Estudio Sobre Energías (GESE), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, 11
de Abril 461, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
Abstract: This paper introduces new bounds for both: the period of a nonlinear oscillator of second order and
universal formulas to bound the Amplitude-Period of nonlinear oscillators. In fact, these bounds contain all possible
approximations of nonlinear oscillators using linear second order systems. An example of application is presented using
a nonlinear oscillator taken from a paper of Ji-Huang He, the bounds show that the real amplitude-frequency
relationship is in fact in the middle of them. Finally, some conclusions and future work are presented.
Keywords: Nonlinear oscillator, CPWL approximation, optimal control
2000 AMS Subject Classification: 34C05, 34C07, 37C27
REFERENCES
[1] E. M. IZHIKEVICH, Dynamical Systems in Neuroscience. The Geometry of Excitability and Bursting, The MIT Press. Cambridge,
Massachusetts. London, England, 2007.
[2] I. EPSTEIN AND J. POJMAN, An introduction to nonlinear chemical dynamics, Oxford University press, Oxford, 1998.
[3] G. TIGAN AND A. ASTOLFI, A note on a piecewise-linear Duffing-type system, International Journal of Bifurcation and Chaos,
Vol. 12 (2007), pp. 4425-4429.
[4] M. FESANGHARY, T. PIRBODAGHI, M. ASGHARI AND H. SOJOUDI, A new analytical approximation to the Duffingharmonic
oscillator, Chaos, Solitons and Fractals, Vol. 42 issue 1 (2009), pp. 571-576.
[5] HE JH, A review on some new recently developed nonlinear analytical techniques, Int J Nonlinear Sci Numer Simulat, Vol. 1
issue 1 (2000), pp. 51-70.
[6] HE JH, Some asymptotic methods for strongly nonlinear equations, Int J Mod Phys B, Vol. 20 issue 10 (2006), pp. 1141-1199.
[7] HE JH, Variational approach for nonlinear oscillators, Int J Chaos, Solitions and Fractals, Vol. 34 (2007), pp. 1430-1439.
[8] HE JH, Max-Min Approach to Nonlinear Oscillators, Int Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulations, Vol. 9
issue 2 (2008), pp. 207-210.
[9] S. WANG AND M. WIERCIGROCH, Forced oscillators with non-linear spring: A simple analytical approach, Chaos, Solitons
and Fractals, Vol. 41 issue 4 (2009), pp. 1784-1790.
[10] F.C. MOON AND P.J. HOLMES, Addendum: A magnetoelastic strange attractor, Journal of Sound and Vibration, Vol. 69
issue 339, (1980).
[11] HUI-LI ZHANG AND FANG XIE, He’s Max-Min Approach to a Nonlinear Oscillatar with Discontinuous Terms, Letter to the
editor, Abstract and Applied Analysis, Hindawi(2013).
[12] NAJEEDB ALAM KHAN AND MUHAMMAD JAMIL AND ASMAT ARA, Multiple-Parameter Hamiltonian Apporach for Hiher
Accurate Approximations of a Nonlinear Oscillator with Discontinuity, International Journal of Differential Equations,
Hindawi(2011).
[13] DE-QIANG ZENG, nonlinear oscillator with discontinuity by the max-min approach, Chaos, Solitons and Fractals Vol. 42,
(2011), pp. 2885-2889.
[14] ANDRÉS G. GARCÍA AND OSVALDO E. AGAMENNONI, MODELING OF DYNAMICAL SYSTEMS WITH PERIODIC ORBITS
USING CONTINUOUS PIECEWISE LINEAR APPROXIMATIONS, III MACI 2011. III Congreso de Matemática Aplicada
Computacional e Industrial, Bahía Blanca, Argentina (2011).
SIMULTANEOUS OPTIMAL CONTROLS FOR UNSTEADY STOKES
SYSTEMS
Claudia M. Gariboldi† and Erica L. Schwindt‡
†Universidad
Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Departamento
de Matemática, 5800 - Río Cuarto, Argentina, [email protected]
‡Université d’Orléans, Laboratoire MAPMO, CNRS, UMR 7349, Fédération Denis Poisson, FR 2964, Bâtiment de
Mathématiques, BP 6759, 45067 Orléans Cedex 2, France, [email protected]
Abstract: This paper deal with optimal control problems for an unsteady Stokes system. We consider a simultaneous
distributed-boundary optimal control problem with distributed observation. We prove the existence and uniqueness of
an optimal control and we give the first order optimality condition for this problem. We also consider a distributed
optimal control problem and a boundary optimal control problem and we obtain estimations between the simultaneous
optimal control and the optimal controls of these last problems.
Keywords: Optimal control problems, unsteady Stokes equations, optimality conditions.
2000 AMS Subject Classification: 49J20 - 65K10 -76D07
REFERENCES
[1] C. M. Gariboldi - D. A. Tarzia, Controles óptimos simultáneos distribuido-frontera en sistemas gobernados por ecuaciones
variacionales elípticas, MACI, 4 (2013), 678-681.
[2] J. L. Lions, Contrôle optimal de systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles, Dunod, Paris, 1968.
[3] J. L. Lions, Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites non linéaires, Dunod, Gauthier-Villars, Paris, 1969.
[4] J. L. Menaldi and D.A. Tarzia, A distributed parabolic control with mixed boundary conditions, Asymptotic Analysis, 52
(2007), 227-241.
[5] R. Temam. Navier-Stokes equations and nonlinear functional analysis, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM),
Philadelphia, PA, 1983.
A NUMERICAL METHOD FOR A MINIMAX OPTIMAL CONTROL
PROBLEM
Laura S. Aragone♭, Justina Gianatti♭ and Pablo A. Lotito†
♭OPTyCON, Universidad Nacional de Rosario y CIFASIS-CONICET, [email protected],
[email protected]
†PLADEMA-UNCPBA, OPTyCON-UNR y CONICET, [email protected]
Abstract: We consider a minimax optimal control problem where the objective function is evaluated over a trajectory
given by an ordinary differential equation parameterized by the control. We define an associated discrete time optimal
control problem and we derive a set of optimality conditions for both problems. One of them allows the design of
a convergent algorithm. In addition, we prove that the value of the discrete problem converges to the value of the
continuous problem as the norm of the time partition tends to zero.
Keywords: minimax optimization, optimality condition, optimal control problem.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCES
[1] BONNANS, J.F., SHAPIRO, A., Perturbation Analysis of Optimization Problems, Springer Verlag, New York, 2000.
[2] BREZIS, H., Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations, Springer Verlag, New York, 2010.
[3] POLAK, E., Computational methods in optimization. A unified approach, Academic Press, New York, 1979.
[4] L.S. ARAGONE, J. GIANATTI, P.A. LOTITO, A Necessary Optimality Condition for a Discrete Time Min-Max Problem,
MACI, 4(2013), pp. 706-709.
UN NUEVO ENFOQUE PARA ESTIMAR EL ESTADO DE UNA RED
URBANA
Mariano Risso†, Aldo Rubiales†, Fernando Mayorano‡ y Pablo Lotito†
†CONICET
‡CICPBA
- PLADEMA - Universidad Nacional del Centro de la Prov. Bs. As.
- PLADEMA - Universidad Nacional del Centro de la Prov. Bs. As.
Resumen: En este trabajo se presenta una nueva metodología para la estimación de la densidad en cada una de las
calles de una red urbana. Esta nueva metodología utiliza el método de filtro de partículas y como evolución del sistema
se utiliza el simulador SUMO como una caja negra. La elección de un simulador microscópico (SUMO) para tal fin se
debió a que los modelos macroscópicos usualmente utilizados no reflejan fielmente el comportamiento altamente no
lineal de los vehículos cuando existen muchas interacciones entre sí. Este algoritmo es probado en una red urbana con
dos intersecciones y dos combinaciones de medidas diferentes.
Palabras clave: Estimación de estado, densidad, tráfico urbano, filtro de partículas, SUMO
REFERENCIAS
[1] Martin Treiber and Dirk Helbing. Reconstructing the spatio-temporal traffic dynamics from stationary detector data. Cooper@
tive Tr@ nsport@ tion Dyn@ mics, 1(3):3–1, 2002.
[2] Serge P Hoogendoorn and Piet HL Bovy. State-of-the-art of vehicular traffic flow modelling. Proceedings of the Institution
of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 215(4):283–303, 2001.
[3] Yibing Wang and Markos Papageorgiou. Real-time freeway traffic state estimation based on extended kalman filter: a general
approach. Transportation Research Part B: Methodological, 39(2):141–167, 2005.
[4] Carlos F Daganzo. The cell transmission model, part ii: network traffic. Transportation Research Part B: Methodological,
29(2):79–93, 1995.
[5] Carlos F Daganzo. The cell transmission model: A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic
theory. Transportation Research Part B: Methodological, 28(4):269–287, 1994.
[6] Nicolae-Emanuel Marinica and René Boel. Distributed control of urban traffic networks using hybrid models. In 28th Benelux
Meeting
on
Systems
and
Control,
pages
91–91,
2009.
[7] Gordon Frank Newell. Applications of queueing theory. Technical report, 1982.
[8] Ashish Bhaskar, Edward Chung, and André-Gilles Dumont. Estimation of travel time on urban networks with midlink sources
and sinks. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2121(1):41–54, 2009.
[9] Ré-Mi Hage, David Betaille, Francois Peyret, and Dominique Meizel. Unscented kalman filter for urban network travel time
estimation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 54:1047–1057, 2012.
[10] N Gordon, D Salmond, and A Smith. Novel approach to non-linear/non-gaussian state estimation. Radar and Signal Processing,
IEE Proceedings., 1993.
[11] S. Maskell, N. Gordon, and T. Clapp. A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-gaussian bayesian tracking. Signal
Processing, IEEE Transactions, 2002.
[12] R. Douc, Ecole Polytech., France Palaiseau, and O. Cappe. Comparison of resampling schemes for particle filtering. In
ISPA2005, 2005.
[13] N. Bergman. Recursive Bayesian estimation: Navigation and tracking applications. PhD thesis, 1999.
UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR EL
COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE DATOS
OBTENIDOS DE REDES SOCIALES
Aldo J. Rubiales †‡, Alejandro J. Perez†, Leonardo D. Dominguez† y Pablo A. Lotito†‡
†PLADEMA,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bueno Aires
‡CONICET
Resumen: A la hora de aplicar cualquier política urbana de transporte es muy importante conocer el patrón de
movilidad de la población y por lo tanto las matrices Origen Destino que la describen. Los grandes volúmenes de datos
arrojados por las nuevas tecnologías permiten obtener información dinámica del comportamiento de sus usuarios. En
contraposición con los métodos clásicos de obtención de las matrices O-D el uso de las redes sociales aporta una manera
más económica de realizar el estudio y un mayor dinamismo. En el presente trabajo se presenta un enfoque novedoso
que permite realizar este estudio a partir de los datos disponibles en Twitter. El enfoque presentado se aplicó a analizar
la movilidad diaria de las personas de CABA obteniendo las matrices O-D que la caracterizan y los resultados obtenidos
se compararon con estudios previos que se realizaron utilizando otras metodologías comprobando
la viabilidad del nuevo enfoque propuesto.
Palabras clave: Distribución de viajes, Maximización de la entropía, Matrices Origen Destino, Redes Sociales
REFERENCIAS
[1] Carme MIRALLES GUASCH. Barcelona, ariel. Ciudad y transporte. El binomio imperfecto, 2002.
[2] Ministerio del Interior y Transporte Secretaría de Transporte. Encuesta de movilidad domiciliaria. PTUMA, 2009.
[3] N. Ponieman C. Sarraute S. Anapolsky, C. Lang. Exploración y análisis de datos de telefonía celular para estudiar comportamientos
de movilidad en la ciudad de buenos aires. XVIII CLATPU, 2014.
[4] Twitter4j - a java library for the twitter api. http://twitter4j.org/en/index.html.
Sesión 18
Transferencia de Calor y Materia
SIMULACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN LOS
SOBRECALENTADORES DE UN GENERADOR DE VAPOR
DE 350 MW
Juan A. Jiménez†, María D. Durán‡, Guillermo Jarquin†‡
† Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, Universidad Autónoma del Estado de México, Av. Bordo de
Xochiaca s/n Col. Benito Juárez, 57000 Cd. Nezahualcóyotl. Edo. De México, [email protected]
‡Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México, Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria
C.P. 50100, Toluca, Estado de México,
[email protected], www.fi.uaemex.mx
†‡, Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME-Culhuacan, Av. Santa Ana No. 1000, Edif.2, tercer piso, Colonia San
Francisco Culhuacán, Coyoacán, C.P. 04430. México, D.F.,
[email protected], www.esimecu.ipn.mx
Resumen: Se presenta la simulación de la transferencia de calor en los sobrecalentadores de vapor de un generador
de
vapores de 350 MW, formados por tres bancos de tubos lisos, tipo panel, ubicados en la parte superior del generador
de
vapor. En dependencia del análisis de la combustión del hogar, se presenta la metodología para determinar la
transferencia de calor en los sobrecalentadores; que incluye el cálculo del coeficiente de transferencia de calor total
(U)
en cada uno de ellos, tomando en consideración los fenómenos de la transferencia de calor por convección y
radiación.
Para el presente estudio se toma en cuenta las características geométricas de los intercambiadores de calor y la
caracterización de los fluidos de trabajo, finalmente se determina la temperatura de salida de los gases de combustión
y
vapor de la zona de sobrecalentadores empleando el método de efectividad- NTU, con una solución iterativa.
Palabras claves: Transferencia de calor, Sobrecalentadores, efectividad -NTU
2000 AMS Subjects Classification: 80A20
REFERENCIAS
[1] Comisión Federal de Electricidad (1987) ”Manual del Generador de Vapor”, Central
Termoeléctrica Villa de Reyes. México.
[2] Polupan Y., Jarquín López G., Jiménez García J., (2008) “Cálculo térmico y modificación de la
combustión para el control de NOx en un generador de vapor de 350 MW,” Mecánica
Computacional, 27, pp. 637-1648.
[3] CKTI.(1973), Cálculo térmico de generador de vapor, Método Normativo. Sankt Petersburg (in
Russian).
[4] Pysmennyy Ye., Polupan, Y., and Carvajal Mariscal I., 2007, Manual para el cálculo de
intercambiadores de calor y bancos de tubos aletados. Reverte, México:
[5] Ganapathy, V., 2003, Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. CRC Press. U.S.A.
[6] Yunus C., Ghajar A., 2010, Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, McGrawHill, U.S.A.
[7] Began, A., & Kraus A., 2003, Heat transfer Handbook. U.S.A.:Jonh Wiley & Sons, Inc. Canada
[8] Y. García López y Y. López Hervis, Simulación del ciclo de vapor de una central termoeléctrica
obtención de un modelo para predecir el funcionamiento y contribuir a la toma de decisiones,
Ingeniería química, 493, 2011 , págs. 58-66. España.
Sesión 19
Visión Computacional
DIAGNÓSTICO DE LESIONES MELANOCÍTICAS ASISTIDO POR
TÉCNICAS DE VISIÓN POR COMPUTADORA
Deysi Natalia Leguizamón Correa, Diego Pedro Pinto Roa, José Luis Vázquez Noguera y Laura Raquel
Bareiro Paniagua
Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay, www.pol.una.py
Resumen: La presencia de lesiones melanocíticas en la piel se hace cada vez más común, y una temprana detección
se vuelve vital para la toma de decisión en cuanto al tratamiento a seguir. Es por esto que se busca aprovechar la
dermatoscopía en conjunto con el procesamiento digital de imágenes (PDI) para obtener un diagnóstico temprano de
las lesiones de esta naturaleza. En este trabajo se propone una herramienta que proporcione soporte al diagnóstico
del dermatólogo y está compuesto por 4 módulos: Pre-procesamiento, Segmentación, Extracción de Características y
Clasificación. En los experimentos se obtuvo 90,28 % de exactitud, 94,64 % de sensibilidad y 75 % de especificidad
mostrando que la propuesta es provisoria.
Palabras clave: Melanoma, Dermatoscopía, Procesamiento de Imágenes, Clasificación.
REFERENCIAS
[1] P. Zaballos, C. Carrera, S. Puig, and J.Malvehy. Criterios dermatoscopicos para el diagnóstico del melanoma. Medigraphic,
32, 2004.
[2] Parikh and Hitesh. A survey on computer vision based diagnosis for skin lesion detection. International Journal of Engineerng
Science and Innovative Technology, 2(2):431–437, 2013.
[3] R. Dullak L. Bolla N. Centurion A. Centuri´ on S. Chamorro A. Chaparro F. Chaves P. Ramos, F. Ca´ nete. Epidemiolog˜ ´ıa
del cancer de piel en pacientes atendidos en la c´ atedra de dermatolog´ ´ıa de la facultad de ciencias medicas de la universidad´
nacional de asuncion, paraguay (2008-2011).´ ANALES de la Facultad de Ciencias Medicas´ , 45(2):49–69, 2012.
[4] Stolz, W. Riemann, A. Cognetta, L. Abmayr A. B. Pillet, and W. Hoelzel. Abcd rule of dermatoscopy: a new practical method
for early recognition of malignant melanoma. European Journal of Dermatology, 4(7):521–527, 1994.
[5] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-vector networks. Machine learning, 20:273–297, 1995.
[6] Nobuyuki Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms. Automatica, 11(285-296):23–27, 1975.
[7] Antonio Criminisi, Patrick Perez, and Kentaro Toyama. Region filling and object removal by exemplar-based image inpain-´
ting. Image Processing, IEEE Transactions on, 13(9):1200–1212, 2004.
[8] Karel Zuiderveld. Contrast limited adaptive histogram equalization. In Graphics gems IV, pages 474–485. Academic Press
Professional, Inc., 1994.
[9] Ana I. Ruggerib Andrea C. Herreraa Enrique M. Biasoni Carlos A. Cattaneoa, Ledda I. Larchera. MEtodos de umbralizaci´ On´
de imAgenes digitales basados en entropia de shannon y otros.´ Machine learning, 20(3):2785–2805, 2011.
[10] William V Stoecker, William Weiling Li, and Randy H Moss. Automatic detection of asymmetry in skin tumors. Computerized
Medical Imaging and Graphics, 16(3):191–197, 1992.
LOS CUATERNIONES EN VISIÓN ROBOTICA
Kamlofsky Jorge A., Bergamini María L.
CAETI - Universidad Abierta Interamericana
Av. Montes de Oca 725 – Buenos Aires – Argentina.
{jorge.kamlofsky,maria.bergamini} @uai.edu.ar
Resumen: Los cuaterniones son números complejos de 4 componentes. A pesar de poseer propiedades algebraicas y
operacionales muy buenas, poco después de su invención fueron opacados por el desarrollo del cálculo vectorial. Sin
embargo en estos últimos años crece notablemente la cantidad de implementaciones de cuaterniones en diversas
disciplinas atraídas por notables ventajas relacionadas con la simplicidad, eficiencia y características algebraicas. Este
trabajo detalla su uso en visión robótica para representar rotaciones y compara tiempos de cálculo con otro método
tradicionalmente usado para este fin.
Palabras claves: rotaciones, cuaterniones, álgebra no conmutativa
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
ANAND, PM RUBESH, GAURAV BAJPAI, VIDHYACHARAN BHASKAR. Real-time symmetric crypto graphy
using quaternion julia set. Int J Comp Sci Network Security 9.3, 20-26 (2009).
BARCALA J.M., FERNANDEZ J.L., ALBERDI J., JIMENEZ J., LAZARO J.C., NAVARRETE J.J.OLLER J.C.
Identification of plastics using wavelets and quaternion numbers, Measurement, Science and
Technology, 15. 371 (2004).
HEUER, G Y CHACÓN, R. Orientation & Quaternions,
ldc.usb.ve/~alacruz/cursos/ci5321/exposiciones/informe.docx, consultado 15-01.2015
HUGHES, PETER C. Spacecraft attitude dynamics. Courier Dover Publications, 2012.
RODRIGUEZ BOUZA, VICTOR. Sobre los cuaterniones, álgebras de Lie, y matrices de Pauli. Teoría básica y
aplicaciones físicas. (2012).
SALMERON QUIROZ, B, FIGUEROA GARCIA M., GUERRERO CASTELLANOS J., MENDOZA NUÑEZ M.,
PACHECO MARTINEZ J., BARRETO CORTES S. Reporte del desarrollo técnico de la Investigación
proyecto SIP 20082294 Proyecto Autogeneración de equipo Educativo en Robótica, usando Modelado
vía Cuaterniones (2009a).
SALMERON QUIROZ B. GODIN CHRISTELLE, LESECQ SUZANNE. Fusión de datos de multicaptores para la
captura de movimiento. AMCA 2009, Congreso Nacional de Control Automatica, México, (2009b).
SANCHEZ-PEÑA, R. S. Y ROBERTO J. ALONSO. Control de vehículos espaciales. RIAII 2.3 6-24 (2005).
SERRANO, EDUARDO, RICARDO OSCAR SIRNE, GUILLERMO LA MURA. Rotaciones, secuencia aeroespacial
y cuaterniones Una revisión de las relaciones fundamentales. Ciencia y Tecnología 1.14 (2014).
SANKAR, VIJAY Y SELVAKUMAR, ARUL LAWRENCE. Analyse and implement of cryptography with high
security using cuaternion. Int. J. of Innovative Research in Information Security. 1: 2 (2014).
SHOR, PETER W. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. Foundations of
Computer Science, 1994 Proceedings., 35th Annual Symposium on. IEEE, (1994).
TORRES DEL CASTILLO G.F. La representación de rotaciones mediante cuaterniones. Miscelánea
Matemática 29 , 43-50 (1999)
FLOW DIVERTER FORESHORTENING: REAL TIME
COMPUTATION OF BRAIDED STENT LENGTH
H. Fernandez *, L. Serra*, J. Macho ‡ and I. Larrabide*, †
*Galgo Medical S. L., Barcelona, Spain
Clinic Provincial de Barcelona, Barcelona, Spain
†Pladema-CONICET, UNICEN, Tandil, Argentina, [email protected]
‡Hospital
Abstract: Purpose An important issue during the deployment of flow diverter stents is the change in total length
(foreshortening) underwent by the device when is released in the blood vessel from the catheter. The distal end is
controlled by the interventionist, but knowing the proximal end of the device is not trivial.
Methods Computation of the flow diverter stent when it is deployed is based on the morphological characterization of
the blood vessel along with the study of the change of length of small segments of the braided device.
Results The method has been applied in real 3D mesh surfaces extracted from Three-Dimensional Rotational
Angiography images of real patients. Length estimation varies in the order of 15-30% with respect to the stent
specification.
Conclusion The described technique could provide useful information for improved endovascular treatment of
intracraneal aneurysms in the future.
Keywords: Flow diverter, length change, intracranial aneurysms
REFERENCES
[1] B ERNARDINI, A., LARRABIDE, I., MORALES, H. G., PENNATI, G., PETRINI, L., CITO, S., AND FRANGI, A. F. Influence
of different computational approaches for stent deployment on cerebral aneurysm haemodynamics. Interface Focus 1, 3
(2011), 338–348
[2] B ERNARDINI, A., LARRABIDE, I., PETRINI, L., PENNATI, G., FLORE, E., KIM, M., AND FRANGI, A. F. Deployment of
self-expandable stents in aneurysmatic cerebral vessels: comparison of different computational approaches for interventional
planning. Computer methods in biomechanics and biomedical engineering 15, 3 (2011), 303–11.
[3] CHALOUHI, N., TJOUMAKARIS, S., GONZALEZ, L., HASAN, D., PEMA, P., GOULD, G., ROSENWASSER, R., AND P., J.
Spontaneous Delayed Migration/Shortening of the Pipeline Embolization Device: Report of 5 Cases. AJNR Am J Neuroradiol
34 (2013), 2326–2330.
[4] DE B EULE, M., VAN CAUTER, S., MORTIER, P., VAN LOO, D., VAN IMPE, R., VERDONCK, P., AND VERHEGGHE, B.
Virtual optimization of self-expandable braided wire stents. Medical engineering & physics 31, 4 (May 2009), 448–53.
[5] HAUCK, E., NATARAJAN, S., LANGER, D., HOPKINS, L., SIDDIQUI, A., AND E.I., L. Delayed migration of a pipeline
embolization device. Neurosurgery 67, (2 Suppl Operative) (2010), 495–502.
[6] LARRABIDE, I. Procedimiento para la determinacion de la longitud final de stents antes de su colocaci´ on.´ Oficina Espanola˜
de Patentes y Marcas, ES2459244 A1 (2014), P201331605.
[7] LARRABIDE, I., KIM, M., AUGSBURGER, L., VILLA-URIOL, M. C., RUFENACHT¨ , D. A., AND FRANGI, A. F. Fast
virtual deployment of self-expandable stents: Method and in vitro evaluation for intracranial aneurysmal stenting. Medical
Image Analysis 16, 3 (2012), 721–730.
[8] LUBICZ, B., COLLIGNON, L., RAPHAELI, G., PRUVO, J.-P., B RUNEAU, M., DE WITTE, O., AND LECLERC, X. Flowdiverter
stent for the endovascular treatment of intracranial aneurysms: a prospective study in 29 patients with 34 aneurysms.
Stroke; a journal of cerebral circulation 41, 10 (2010), 2247–53.
[9] MA, D., DARGUSH, G. F., NATARAJAN, S. K., LEVY, E. I., SIDDIQUI, A. H., AND MENG, H. Computer modeling of
deployment and mechanical expansion of neurovascular flow diverter in patient-specific intracranial aneurysms. Journal of
biomechanics (July 2012), 1–8.
[10] PEACH, T. W., NGOEPE, M., SPRANGER, K., AND VENTIKOS, Y. Personalizing flow-diverter intervention for cerebral
aneurysms: from computational hemodynamics to biochemical modeling. Int. J. Numer. Meth. Biomed. Engng. 2014;, August
(2014), 1387–1407.
[11] ROUCHAUD, A., LECLERC, O., B ENAYOUN, Y., SALEME, S., CAMILLERI, Y., D’ARGENTO, F., B ONCOEUR, M.-P.,
ROBERT, P.-Y., AND MOUNAYER, C. Visual Outcomes with Flow-Diverter Stents Covering the Ophthalmic Artery for
Treatment of Internal Carotid Artery Aneurysms. AJNR. American journal of neuroradiology (Oct. 2014).
[12] SADASIVAN, C., CESAR, L., SEONG, J., RAKIAN, A., HAO, Q., TIO, F. O., WAKHLOO, A. K., AND LIEBER, B. B. An
original flow diversion device for the treatment of intracranial aneurysms: Evaluation in the rabbit elastase-induced model.
Stroke 40, 3 (2009), 952–958.
[13] WONG, G. K. C., LAU, J. C. Y., AND POON, W. S. Flow diverters for treatment of intracranial aneurysms: current status
and ongoing clinical trials. Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia 18,
6 (2011), 737–40.
RAY TRAYCING MODEL FOR IMAGE FORMATION IN
ECHOGRAPHY SIMULATION FROM CT IMAGES
I. Larrabide†, P. Rubi†, E. Fernandez Vera† and J. D’Amato†
†Pladema-CONICET,
UNICEN, Tandil, Argentina, [email protected]
Abstract: An ultrasound simulator would allow trainees to practice localization and acquisition of ultrasound without
the time-constraints. In this work, we show some preliminary results in the simulation of Ultrasound images based on
a ray-casting. Preliminary results are shown for a sample CT dataset.
Keywords: Flow diverter, length change, intracranial aneurysms
REFERENCES
[1] CASE, T. D. Ultrasound physics and instrumentation. Surgical Clinics of North America 78, 2 (1998), 197–217.
[2] KNUDSON, M. M., AND SISLEY, A. C. Training residents using simulation technology: experience with ultrasound for
trauma. Journal of Trauma and Acute Care Surgery 48, 4 (2000), 659–665.
[3] KUTTER, O., SHAMS, R., AND NAVAB, N. Visualization and gpu-accelerated simulation of medical ultrasound from ct
images. Computer methods and programs in biomedicine 94, 3 (2009), 250–266.
[4] SHAMS, R., HARTLEY, R., AND NAVAB, N. Real-time simulation of medical ultrasound from ct images. In Medical Image
Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2008. Springer, 2008, pp. 734–741.
[5] TERKAMP, C., KIRCHNER, G., WEDEMEYER, J., DETTMER, A., KIELSTEIN, J., REINDELL, H., BLECK, J., MANNS, M.,
AND GEBEL, M. Simulation of abdomen sonography. evaluation of a new ultrasound simulator. Ultraschall in der Medizin,
24 (2003), 239–4.
[6] WEIN, W., KHAMENE, A., CLEVERT, D.-A., KUTTER, O., AND NAVAB, N. Simulation and fully automatic multimodal
registration of medical ultrasound. In Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2007. Springer,
2007, pp. 136–143.
GUIDEWIRE ARTIFACT TRACKING ON IVUS
Lucas Lo Vercio1,2, Javier Dottori1,2, Ignacio Larrabide1,2, Jose Luis D´ıez-Gil3, Mariana del Fresno1,4 and
Pablo Lotito1,2
1Pladema,
UNICEN, Tandil, Argentina, [email protected], www.pladema.net
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina´
3Interventional Cardiology Unit, Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España
4Comision de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires (CIC-PBA), Argentina
2Consejo
Abstract: Intravascular ultrasound (IVUS) allows the visualization of vessel wall tissue and plaque composition.
Among others challenges in the computational analysis of IVUS, the retrieved images are rotated on its axis because
of the catheter pullback, the tortuosity of the artery and the motion produced by the cardiac activity. The aim of the
present work is to track the guidewire artifact present in IVUS images, which can lead to improve existing methods
for 3D reconstruction and cardiac activity estimation, among others analysis. A minimum path along a graph that
represents the correlation of the IVUS images with the guidewire artifact pattern is used to track the artifact.
Keywords: IVUS, guidewire artifact
2000 AMS Subject Classification: 92C55
REFERENCES
[1] Bourantas CV, Kourtis IC, Plissiti ME, Fotiadis DI, Katsouras CS, Papafaklis MI, Michalis LK (2005)
A method for 3d reconstruction of coronary arteries using biplane angiography and intravascular
ultrasound images. Computerized Medical Imaging and Graphics 29(8):597 – 606
[2] Maso Talou G (2013) IVUS images segmentation driven by active contours and spacio-temporal
reconstruction of the coronary vessels aided by angiographies. Master’s thesis, LNCC
[3] Moreland K (2009) Diverging color maps for scientific visualization. In: Bebis G, Boyle R, Parvin B,
Koracin D, Kuno Y, Wang J, Pajarola R, Lindstrom P, Hinkenjann A, Encarnao M, Silva C, Coming D
(eds) Advances in Visual Computing, Lecture Notes in Computer Science, vol 5876, Springer Berlin
Heidelberg, pp 92–103
[4] Slager CJ, Wentzel JJ, Schuurbiers JCH, Oomen JAF, Kloet J, Krams R, von Birgelen C, van der
Giessen
WJ, Serruys PW, de Feyter PJ (2000) True 3-dimensional reconstruction of coronary arteries in patients
by fusion of angiography and ivus (angus) and its quantitative validation. Circulation 102(5):511–516
[5] Wahle A, Prause G, DeJong S, Sonka M (1999) Geometrically correct 3-d reconstruction of
intravascular ultrasound images by fusion with biplane angiography-methods and validation. Medical
Imaging,
IEEE Transactions on 18(8):686–699
DETAILED 3D RECONSTRUCTION AND GEOMETRICAL
CHARACTERIZATION OF CORONARY ARTERIES FROM
IVUS+AX STUDIES
G. D. Maso Talou *, †, C. A. Bulant*, †, P. J. Blanco *, †, I. Larrabide‡, C. Guedes Bezerra§ , +, P. A.
Lemos§ , +
and R. A. Feijóo *, †
*National
Laboratory for Scientific Computing (LNCC), 25651-075 Petrópolis, Brazil, [email protected],
[email protected]
†National Institute of Science and Technology in Medicine Assisted by Scientific Computing (INCT/MACC),
25651-075 Petrópolis, Brazil
‡National Scientific and Technical Research Council (CONICET), Pladema, 7000 Tandil, Argentina
§Department of Interventional Cardiology, Heart Institute (InCor), 05403-904 São Paulo, Brazil
+Medical School, University of Sao Paulo , 05403-904 São Paulo, Brazil
Abstract: The intravascular ultrasound (IVUS) and angiographies (AX) are the gold standard image techniques for
plaque assessment and therapeutic catheterization. The combination of these techniques may overcome some of their
constraints (reliable volumetric estimations, lession spatial location, spatial plaque distribution, among others) and
complement the data extracted from other reconstruction techniques such as CTA or MRI. In this work, we present a
methodology to integrate both studies and obtain a detailed geometrical characterization of the coronary vessel leading
to fruitful medical analysis for different disease scenarios or patient populations.
REFERENCES
[1] N. Bruining, C. von Birgelen, P. J. de Feyter, J. Ligthart, W. Li, P. W. Serruys, and J. R. Roelandt, “ECG-gated versus nongated
three-dimensional intracoronary ultrasound analysis: implications for volumetric measurements.” Cathet Cardiovasc Diagn,
vol. 43, no. 3, pp. 254–60, Mar. 1998.
[2] G. D. Maso Talou, I. Larrabide, P. A. Lemos, P. J. Blanco, and R. A. Feijóo, “Decomposition of ivus studies in cardiac phases,”
in Proceedings of the 1st Biomedical Signal Analysis Conference. BSA, Florianópolis, Brasil, Mar 2014.
[3] K. Krissian, C.-F. Westin, R. Kikinis, and K. G. Vosburgh, “Oriented speckle reducing anisotropic diffusion,” IEEE
Transactions on Image Processing, vol. 16, no. 5, pp. 1412–1424, May 2007.
[4] G. D. Maso Talou, “Ivus images segmentation driven by active contours and spacio-temporal reconstruction of the coronary
vessels aided by angiographies,” Master’s thesis, National Laboratory for Scientific Computing (MCTI-LNCC), Petrópolis,
RJ, Brasil, Mar 2013.
[5] M. Kass, A. Witkin, and D. Terzopoulos, “Snakes: Active contour models,” Int J Comput Math, vol. 1, no. 4, pp. 312–331,
1988.
[6] C. Xu and J. Prince, “Snakes, shapes, and gradient vector flow,” IEEE Transactions on Image Processing, vol. 7, no. 3, pp.
359–369, 1998.
[7] C. Canero, P. Radeva, R. Toledo, J. Villanueva, and J. Mauri, “3d curve reconstruction by biplane snakes,” in 15th International
Conference on Pattern Recognition, 2000. Proceedings., vol. 4. Barcelona, Spain: IEEE, Sep 2000, pp. 563–566.
[8] L. Antiga, B. Ene-Iordache, and A. Remuzzi, “Computational geometry for patient-specific reconstruction and meshing of
blood vessels from {MR } and {CT } angiography,” {IEEE} Transactions on Medical Imaging, vol. 22, no. 5, 2003.
[9] H. Bogunović, J. M. Pozo, R. Cárdenes, M. C. Villa-Uriol, R. Blanc, M. Piotin, and A. F. Frangi, “Automated landmarking
and geometric characterization of the carotid siphon,” Med Image Anal, vol. 16, no. 4, pp. 889–903, May 2012.
[10] F. Mut, S. Wright, G. A. Ascoli, and J. R. Cebral, “Morphometric, geographic, and territorial characterization of brain arterial
trees,” Int J Numer Method Biomed Eng, vol. 30, no. 7, pp. 755–766, Jul 2014.
[11] P. M. O’Flynn, G. O’Sullivan, and A. S. Pandit, “Methods for three-dimensional geometric characterization of the arterial
vasculature,” Ann Biomed Eng, vol. 35, no. 8, pp. 1368–1381, Apr. 2007.
[12] S. Meng, S. H. Geyer, M. P. Viana, and W. J. Weninger, “Objective characterization of the course of the parasellar internal
carotid artery using mathematical tools,” Surg Radiol Anat, vol. 30, no. 6, pp. 519–526, 2008.
Segmentación múltiple de objetos en imágenes médicas
basada en contornos activos
Rafael Namías†, Juan P. D’Amato‡z, Mariana del Fresno‡§ y Marcelo Vénere‡ 3
† Centro
Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y Sistemas, Universidad Nacional de
Rosario, Rosario, Argentina. www.cifasis-conicet.gov.ar
‡ Instituto PLADEMA, Universidad Nacional del Centro, Tandil, Argentina. www.pladema.net
z Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
§ Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires (CIC-PBA), Argentina
3 Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Argentina
Resumen: La segmentación de múltiples regiones de interés de manera simultánea y transparente es de
sumo interés en el área de análisis de imágenes. Este trabajo propone un método de segmentación que puede
combinar distintas formulaciones de contornos activos para llevar a cabo tareas de segmentación múltiples
y complejas de manera simultánea, aprovechando la información provista por la interacción de los mismos.
Se describe un caso de estudio en imágenes de resonancia magnética para la segmentación de la vejiga y la
próstata, obteniendo resultados prometedores.
Palabras clave: Contornos Activos, Información de Contexto, Segmentación Múltiple, Imágenes médicas
Referencias
[1] Toru Abe and Yuki Matsuzawa. A region extraction method using multiple active contour models. In Computer Vision and
Pattern Recognition, 2000. Proceedings. IEEE Conference on, volume 1, pages 64–69. IEEE, 2000.
[2] Ting Chen and Dimitris Metaxas. A hybrid framework for 3d medical image segmentation. Medical Image Analysis, 9(6):547–
565, 2005.
[3] Lee R Dice. Measures of the amount of ecologic association between species. Ecology, 26(3):297–302, 1945.
[4] Daniel P. Huttenlocher, Gregory A. Klanderman, and William J Rucklidge. Comparing images using the hausdorff distance.
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 15(9):850–863, 1993.
[5] D Mahapatra and JM Buhmann. Prostate mri segmentation using learned semantic knowledge and graph cuts. IEEE transactions
on bio-medical engineering, 61(3):756, 2014.
[6] T. McInerney and D. Terzopoulos. T-snakes: Topology adaptive snakes. Medical Image Analysis, 4(2):73–91, 2000.
[7] Yongxin Zhou and Jing Bai. Multiple abdominal organ segmentation: an atlas-based fuzzy connectedness approach. Information
Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on, 11(3):348–352, 2007.
S EGMENTACION DE IMÁGENES SAR MOTEADAS UTILIZANDO
ESTRUCTURAS UNIDIMENSIONALES
Karim Alejandra Nemer†, Javier Gimenez‡, Elena Rufeil†‡ y Ana Georgina Flesia‡‡
†CIII
at UTN- Regional Córdoba. Maestro López esq Cruz Roja Argentina CP 5016. Edificio Ing. Salcedo,
Argentina,
[email protected], http://ciii.frc.utn.edu.ar/
‡FaMAF-UNC, CIEM CONICET, Ing Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria, CP 5000, Córdoba, Argentina,
[email protected]
†‡FaMAF-UNC, Ing Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria, CP 5000, Córdoba, Argentina,
[email protected]
‡‡FaMAF-UNC and CONICET at UTN- Regional Córdoba. Ing. Media Allende s/n, Ciudad Universitaria, CP 5000,
Cordoba, Argentina,´ [email protected], http://www.famaf.unc.edu.ar/ flesia/
Resumen: Abordamos el problema de la detección de bordes en imágenes de radar de apertura sintética (SAR). En
particular, se propone transformar el problema de la detección de bordes en un problema de segmentación de MAPA
binario en el dominio wavelet no diezmada, solucionables mediante Modelos Ocultos de Markov de 1d paralelo, y
numéricamente compararlos con varios métodos de prueba de hipótesis no paramétrico que se han propuesto recientemente en la literatura. Nuestros resultados de simulación muestran que el método muestra resultados superiores y
es computacionalmente más simple que los métodos existentes. La metodología propuesta fue aplicada a datos reales,
obtenidos por un sensor E-SAR sobre los alrededores de Webling, Bavaria, Alemania.
Palabras clave: Image analysis, Image processing, Image Segmentation, Edge Detection.
2000 AMS Subject Classification: 62H35, 68U10, 94A08
REFERENCIAS
[1] ARGENTI, F.,2011 Fast MAP Despeckling Based on Laplacian-Gaussian Modeling of Wavelet Coefficients, GEOSCIENCE
AND REMOTE S ENSING LETTERS, IEEE
[2] JOSEF BAUMGARTNER, ANA GEORGINA FLESIA, JAVIER GIMENEZ AND JULIAN PUCHETA, 2013 A new image segmentation
framework based on two-dimensional hidden Markov models 1069-2509/14 2014 ? IOS PRESS AND THE AUTHORS.
[3] FERNANDEZ-GARCIA, N., MEDINA-CARNICER,R., CARMONA-POYATO, A., MADRID-CUEVAS, F., PRIETOVILLEGAS,M.,
2004. Characterization of empirical discrepancy evaluation measures, PATTERN RECOGNITION LETTERS,
25, 35-47.
[4] ANA GEORGINA FLESIA, JOSEF BAUMGARTNER, JAVIER GIMENEZ, JORGE MARTINEZ 2013. Accuracy of MAP segmentation
with hidden Potts and Markov mesh prior models via Path Constrained Viterbi Training, Iterated Conditional Modes
and Graph Cut based algorithms. ELSEVIER
[5] GIRON, E., FRERY, A.C., CRIBARI-NETO, F., 2012. Nonparametric edge detection in speckled imagery, MATHEMATICS
AND COMPUTERS IN S IMULATION, IN PRESS.
[6] GIMENEZ, J., FRERY, A. C. AND FLESIA, A. G. Inference strategies for the smoothness parameter in the potts model.
PROC. OF THE IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE S ENSING S YMPOSIUM 10 , 1 (2013), 1-17
[7] GEMAN, S.,AND GEMAN, D. Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images. IEEE
TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 6,6 (1984), 721-741
[8] SUN, J., GU, D., CHEN,Y., ZHANG,S., 2004. A multiscale edge detection algorithm based on wavelet domain vector hidden
Markov tree model. PATTERN RECOGNITION, 37, 1315-1324
[9] ZHANG, R., OUYANG, W., CHAM, W.K., 2009. Image multi-scale edge detection using 3-D hidden Markov model based on
the non-decimated wavelet. PROCEEDING ICIP’09, 2149-2152
DETECCIÓN DE DIENTES EN PACIENTES ODONTOLÓGICOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE
IMÁGENES EN TIEMPO REAL
César Osimani†, Juan Carlos Ontiveros Neri‡
†Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Informática y Telecomunicaciones (CIADE-IT)
Universidad Blas Pascal, Av. Donato Álvarez 380 - Córdoba - Argentina, [email protected], www.ubp.edu.ar
‡Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, Sombrerete, Zacatecas, México, [email protected]
Resumen: Las aplicaciones de realidad aumentada requieren identificar patrones en la imágenes capturadas. Si dichas
aplicaciones se desarrollan para ser utilizadas con pacientes odontológicos, es probable que estos patrones sean los
dientes o alguna característica de la boca del paciente. En este trabajo se realiza el análisis en tiempo real de las
imágenes obtenidas desde una cámara de video para segmentar el rostro de una persona y, posteriormente, detectar
la ubicación de los dientes. Se utiliza el espacio de color YCrCb para realizar el histograma de la intensidad
(componente de luma Y) y con ello calcular un valor umbral en esta gráfica que permite segmentar la imagen para
detectar los dientes del paciente.
Palabras claves: Procesamiento de imágenes, histogramas, segmentación
REFERENCIAS
[1] C. OSIMANI, Análisis y procesamiento de imágenes para la detección del contorno labial en pacientes de
odontología, CoNaIISI, 2014.
[2] H. A. ROWLEY, S. BALUJA, T. KANADE, Neural network-based face detection, Pattern Analysis and
Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 1998.
[3] M. A. TURK, A. P. PENTLAND, Face recognition using eigenfaces, Computer Vision and Pattern
Recognition, IEEE Computer Society Conference on, 1991.
[4] P. VIOLA, M. JONES, Rapid object detection using a boosted cascade of simple features, computer vision
and patterns recognition, Computer Vision and Pattern Recognition, 2001.
[5] Source Code: [Online], Available: https://github.com/cosimani/maci-2015
[6] E. GARCÍA DUNNA, H. GARCIA REYES, L. E. CÁRDENAS BARRÓN, Simulación y análisis de sistemas con
ProModel, Pearson Educación, México, 2006, pp. 59-62.
RAY-CASTING VOLUMÉTRICO SOBRE GPU.
Juan P. Rossetti† y Nestor Calvo†
†Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. FICH-UNL.
Ciudad Universitaria - Barrio “El Pozo” – Santa Fe (3000) – Argentina.
[email protected] - http://fich.unl.edu.ar
Resumen: Se quiere representar un campo escalar tridimensional muestreado en una grilla estructurada, típicamente
tomografías u otras imágenes médicas tridimensionales. Para esta tarea suelen representarse los datos restringidos
a
cortes o isosuperficies variables. En ese caso se utilizan técnicas de renderizado tipo B-Rep (Boundary Representation)
de la superficie discretizada como una malla de elementos triangulares o cuadriláteros. Este trabajo, en cambio,
explora
las posibilidades de una técnica de “Volume Rendering” que no requiere mallas. Se implementó la técnica conocida
como “Ray Casting Volume Rendering” que permite determinar el color o intensidad de cada píxel como una integral
discreta de la luminosidad acumulada por el rayo que atraviesa ese píxel y el objeto en estudio. Con esta técnica se
logran resultados de calidad y en tiempos aceptables en la medida que se aproveche el paralelismo disponible para
el
procesamiento en la GPU (Graphic Processing Unit) o placa gráfica.
Palabras claves: GPU, Ray Casting, procesamiento paralelo, visualización computacional.
REFERENCIAS
[1] CHEN, AND G. MEDIONI, Surface description of complex objects from multiple range images, Wproc.
IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conf., (1994), pp. 153-158.
[2] S. M. SONG AND R. M. LEAHY, Computation of 3D velocity fields from 3D CT images of a human heart,
IEEE Trans. Med. Imag., vol 10 (1991), pp. 295-306.
[3] M. LEVOY, Display of surfaces from volume data, IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 8
(1988), pp. 29-37.
[4] F. RANDIMA (2004). GPU Gems. Editorial Addison-Wesley Professional, 1 st Edition, Estados Unidos.
[5] J. T. KAJIYA AND B. P. VON HERZEN, Ray tracing volume densities, SIGGRAPH Computer Graphics,
Vol. 18 (1984), pp. 165-174.
[6] V. MOYA, C. GONZALEA, J. ROCA, A. FERNANDEZ, AND R. ESPASA, Shader performance analysis on a
modern GPU architecture, Proc. 38Th Annu. IEEE/ACM Int. Symp. Microarch., (2005), pp. 355–364.
[7] D. SHREINER, G. SELLERS, J. KESSENICH AND B. LICEA-KANE (2013). OpenGL Programming Guide.
Editoral Addison-Wesley Professional, 8th Edition, Estados Unidos.
[8] J. ZINK, M. PETTINEO AND J. HOXLEY (201 1). Practical Rendering and Computation for with Direct3D
11. Editorial CRC Press, 1 st Edition, Estados Unidos.
Sesión 20
Minería de Datos
LA DIMENSIÓN FRACTAL APLICADA A LA DISCRIMINACIÓN DE
VINOS SEGÚN ORIGEN BOTÁNICO
Pablo L. Pisano†*,Santiago A. Bortolato†, María F. Silva‡ y Alejandro C. Olivieri†
†Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de
Rosario, Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET), Suipacha 531, Rosario, S2002LRK, Argentina
‡Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAMCONICET), Alte. Brown 500, Chacras de Coria, 5505, Mendoza, Argentina
[email protected]
Resumen: Se realizó un estudio de vinos argentinos mediante la inyección directa de las muestras sin tratamiento previo
en un cromatógrafo líquido acoplado a un detector UV-visible (HPLC-DAD). Los datos recolectados fueron procesados
con un nuevo enfoque quimiométrico: determinación de la dimensión fractal de componentes principales o análisis por
dimensión fractal (ADF). El objetivo fue comparar la eficiencia del nuevo modelo propuesto para discriminar muestras
de vino según el origen botánico respecto del modelo de resolución multivariada de curvas (MCR-ALS) previamente
reportado. Los resultados indican que luego del análisis de la dimensión fractal de los datos se mejora la discriminación
entre sí de todos los varietales estudiados.
Palabras claves: clasificación de vinos, componentes principales, dimensión fractal
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
[1] R.S. Jackson, 6- Chemical constituents of grapes and wine, in: Wine science (Third edition), Academic
Press, San Diego, 2008, pp. 270-331.
[2] D.P. Makris, S. Kallithraka, and A. Mamalos, Differentiation of young red wines based on cultivar and
geographical origin with application of chemometrics of principal polyphenolic constituents., Talanta, 70
(2006) 1143-1152.
[3] N.H. Beltrán, M.a. Duarte-Mermoud, M.a. Bustos, S.a. Salah, E.a. Loyola, A. Peña-Neira, and J.W.
Jalocha, Feature extraction and classification of Chilean wines, J. Food Eng., 75 (2006) 1-10.
[4] M. Fanzone, Á. Peña-Neira, M. Gil, V. Jofré, M. Assof, and F. Zamora, Impact of phenolic and
polysaccharidic composition on commercial value of Argentinean Malbec and Cabernet Sauvignon wines,
Food Res. Int., 45 (2012) 402-414.
[5] E. Salvatore, M. Cocchi, A. Marchetti, F. Marini, and A. de Juan, Determination of phenolic compounds
and authentication of PDO Lambrusco wines by HPLC-DAD and chemometric techniques, Anal. Chim.
Acta, 761 (2013) 34-45.
[6] P.L. Pisano, M.F. Silva, and A.C. Olivieri, Exploration of liquid chromatographic-diode array data for
Argentinean wines by extended multivariate curve resolution, Chemom. Intell. Lab. Syst., 132 (2014) 1-7.
[7] O. Preining, Fractals and analytical chemistry — an old and a new look, Fresenius J Anal Chem, 337
(1990) 172-175.
[8] D.B. Hibbert, Fractals in chemistry, Chemom. Intell. Lab. Syst., 11 (1991) 1-11.
[9] P.M. Iannaccone, and M.K. Khokha, Fractal geometry in biological systems : an analytical approach,
CRC Press, Boca Raton, FL, 1996.
[10] M. Maeder, and A. Zilian, Evolving factor analysis, a new multivariate technique in chromatography,
Chemom. Intell. Lab. Syst., 3 (1988) 205-213.
[11] M. Maeder, Evolving factor analysis for the resolution of overlapping chromatographic peaks, Anal.
Chem., 59 (1987) 527-530.
[12] W. Windig, and J. Guilment, Interactive self-modeling mixture analysis, Anal. Chem., 63 (1991) 14251432.
[13] I.T. Jolliffe, Principal component analysis, 2nd ed., Springer, New York, 2002.
ANÁLISIS MULTIVARIADO A TRES VÍAS APLICADO A DATOS
PROVENIENTES DE ENSAYOS CON DISEÑOS DESBALANCEADOS
Andrea Lavalle [†] , Sergio Bramardi [†] y Raquel Defacio [‡]
† Facultad de Economía y Administración, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400,´
Neuquén, Argentina,´ [email protected], [email protected]
‡ Estación Experimental Agropecuaria. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Avenida
Frondizi (Ruta 32) km 4,5. (2700) Pergamino. Provincia de Buenos Aires. Argentina,
[email protected]
Resumen: Resumen: Una de las funciones mas utilizadas para modelar matemáticamente el problema de crecimiento
poblacional es la sigmoidal y uno de los problemas asociados consiste en definir los parámetros que la caracterizan.
Asimismo, las redes neuronales artificiales constituyen una herramienta confiable para el modelado de fenómenos´
no lineales, en particular, el crecimiento de poblaciones. Generalmente la metodología consiste en encontrar una
arquitectura de red óptima que minimice el error de validación y permita realizar estimaciones puntuales confiables
del crecimiento en condiciones no medidas empíricamente. La búsqueda de dicha red se basa generalmente en un
proceso de prueba y error, en el que se entrenan diferentes redes hasta hallar la que se considere optima bajo algún
criterio de minimizacion del error. En este trabajo se propone una metodología para seleccionar una red óptima,
basandose en criterios de validación estadística, cuando el problema consiste en modelar fenomenos de crecimiento
que responden a una función sigmoidal.
Keywords: Análisis de Procrustes Generalizado, Caracterización, Programación
2000 AMS Subject Classification: 62H25 – 62H05 – 62-04
REFERENCES
[1] J. GOWER, Generalized Procrustes Analysis, Psychometrika 40(1) (1975), pp. 33-51.
[2] J. GOWER AND G. DIJKSTERHUIS, Procrustes Problems, Oxford university Press, UK, 2004.
[3] A. LAVALLE, S. BRAMARDI, Propuesta metodologica para la obtención de configuración consenso en ensayos multiambientales incompletos conectados, Actas del II Encuentro Iberoamericano de Biometr´ıa, Vera Cruz, (2009), pp. 205.
[4] P. REEB, S. BRAMARDI, R. DEFACIO, Estimación y tratamiento del efecto ambiente y sus interacciones en la caracterización de Recursos Genéticos en un Banco de Germoplasma´ , Actas del I Encuentro Iberoamericano de Biometría, Salamanca,
(2007).
[5] S. TABA, J. DÍAZ, J. FRANCO, J. CROSSA, Evaluation of Caribbean Maize to develop a core subset, Crop Science 38
(1998), pp. 1378-1386.
Sesión 21
Computación de alto desempeño
COMPUTING GAUSS HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS IN
GRAPHICS PROCESSING UNITS
Luis Biedma
♭, ‡
and Flavio Colavecchia†, ‡
♭
Centro de Investigación y Estudios de Matemática, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina,
[email protected]
†División Física Atómica, Molecular y Óptica, Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, 8400 San Carlos de
Bariloche, Argentina, [email protected]
‡Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET
Abstract: In this work we present a numerical strategy to compute Gauss hypergeometric functions 2F1 in graphics
processing units (GPU). Using a straightforward mapping between the variables and the hardware resources, we are
able to achieve a throughput of 82.9 million 2F1 functions per second.
Keywords: Gauss Hypergeometric function, GPU,
2010 AMS Subject Classification: 65Y05 - 65D20 - 30B70
REFERENCES
[1] R. B OUCEKKINE AND J. RUIZ-TAMARIT, Special functions for the study of economic dynamics: The case of the lucas-uzawa
model, Journal of Mathematical Economics, 44 (2008), pp. 33 – 54.
[2] F. D. COLAVECCHIA, G. GASANEO, AND C. R. GARIBOTTI, Hypergeometric integrals arising in atomic collisions physics,
Journal of Mathematical Physics, 38 (1997), p. 6603.
[3] M. COLMAN, A. CUYT, AND J. V. DEUN, Validated computation of certain hypergeometric functions, ACM Trans. Math.
Softw., 38 (2012), pp. 11:1–11:20.
[4] A. ERDÉLYI, W. MAGNUS, F. OBERHETTINGER, AND F. G. TRICOMI, Higher transcendental functions. Vol. I., McGraw–Hill
Book Company, Inc., New York – Toronto – London, 1953.
[5] P. D. FAINSTEIN, V. H. PONCE, AND R. D. RIVAROLA, Two-centre effects in ionization by ion impact, Journal of Physics
B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 24 (1991), p. 3091.
[6] R. C. FORREY, Computing the hypergeometric function, Journal of Computational Physics, 137 (1997), pp. 79 – 100.
[7] J. HOBEROCK AND N. B ELL, Thrust: A parallel template library, 2010. Version 1.7.0.
[8] D. MERRIL, Cub template library, 2014. Version 1.3.2.
[9] N. MICHEL AND M. S TOITSOV, Fast computation of the gauss hypergeometric function with all its parameters complex with
application to the pöschl–teller–ginocchio potential wave functions, Computer Physics Communications, 178 (2008), pp. 535
– 551.
[10] NVIDIA CORPORATION, NVIDIA CUDA C Programming Guide, August 2014.
[11] J. B. S EABORN, Hypergeometric Functions and Their Applications, Springer, New York, 1991.
ALGORITMOS CLÁSICOS DE ENCRIPTACIÓN EN PARALELO
Juan P. D’Amato†, Virginia Cifuentes†
† Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Facultad de Ciencias Exactas,
Tandil, Argentina, 7000, [email protected], [email protected]
Resumen: La cantidad de información que se transmite en Internet continúa creciendo exponencialmente, pero en
general, muchos de estos datos no se resguardan adecuadamente: en especial lo que respecta a las imágenes y los
videos. Esta información, en general privada, se encuentra accesible desde Internet, y los usuarios no consideran la
cantidad de datos que pueden contener. Para proteger estos datos, existen técnicas conocidas de encriptación, ya
sea Simétricas (Como DES o AES) o Asimétricas (como RSA). En este trabajo, realizamos una evaluación del costo
computacional de utilizar estos algoritmos, pensando su aplicación a la protección de datos multimediales.
Realizamos una descripción de la propuesta de su paralelización y realizamos una serie de pruebas de diferentes
algoritmos.
Palabras claves: encriptación, paralelismo
REFERENCIAS
[1] M. AL-HUSAINY : A Novel Encryption Method for Image Security, International Journal of Security
and Its Applications v. 6:1, pp.1-8 , 2012.
[2] J. DAEMEN AND V. RIJMEN: The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard.
Springer-Verlag, ISBN 3-540-42580-2, 2002.
[3] M. HELLMAN: AN OVERVIEW OF PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY, IEEE Communications Magazine,
pp:42-49 , 2002.
[4] K. IWAI , N. NISHIKAWA, T. KUROKAWA: ACCELERATION OF AES ENCRYPTION ON CUDA GPU,
INTERNATIONAL JOURNAL OF NETWORKING AND COMPUTING, V. 2:1, PP. 131-145, 2012.
[5] D. MCGREW, M. NASLUND K. NORMAN K., R. BLOM, E. CARRARA AND D. ORAN: THE SECURE REALTIME TRANSPORT
PROTOCOL (SRTP), INTERNET DRAFT, 2001.
[6] J. MEYER AND F. GADEGAST: SECURITY MECHANISMS FOR MULTIMEDIA DATA WITH THE EXAMPLE
MPEG-1 VIDEO, PROJECT DESCRIPTION OF SECMPEG, TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN,
GERMANY, 1995.
[7] F. LIU , H. KOENIG:A survey of video encryption algorithms, Computers and Security, v.29:1, pp. 3 15, 2010
[8] N
[9] A. PANDE , J. ZAMBRENO: THE SECURE WAVELET TRANSFORM, JOURNAL OF REAL-TIME IMAGE
PROCESSING, SPRINGER-VERLAG, DOI 10.1007/S11554-010-0165-6 , 2010.
[10] J. PIEPRZYK AND D. POINTCHEVAL : Parallel Authentication and Public-Key Encryption , The Eighth
Australasian Conference on Information Security and Privacy (ACISP 03), Ed. Springer-Verlag,
LNCS 2727, pp.383-401, 2003.
[11] A. ROSENTHAL, P. MORK, M. LI, J. STANFORD, D. KOESTER AND P. REYNOLDS: CLOUD COMPUTING: A
NEW
BUSINESS
PARADIGM
FOR
BIOMEDICAL
INFORMATION
SHARING.
JOURNAL OF BIOMEDICAL
INFORMATICS V.43, PP.342-353, 2010.
[12] G. SAMID, ENCRYPTION-ON-DEMAND: PRACTICAL AND THEORETICAL CONSIDERATIONS. IACR
CRYPTOLOGY EPRINT ARCHIVE 2008: 222 , 2008
[13] S. SHIN, K. SIM AND K. RHEE: A Secrecy Scheme for MPEG Video Data Using the Joint of
Compression and Encryption, 2nd International Workshop on Inf. Security, Kuala Lumpur, Malaysia,
Lecture Notes in Computer Science, v. 17, pp.191 -201, 1999.
[14] S. SUBASHINI, V. KAVITHA: A survey on security issues in service delivery models of cloud
computing, Journal of Network and Computer Applications, v.34:1, pp. 1 -11, 2011.
[15] D. STINSON: CRYPTOGRAPHY THEORY AND PRACTICE, CRC PRESS, INC., 2002.
[16] A PANDE, P MOHAPATRA AND J ZAMBRENO, Securing Multimedia Content Using Joint Compression
and Encryption. Multimedia IEEE, v.99. 10.1109/MMUL.2012.29, 2012.
[17] NOKIA WEBCL PLUGIN URL = HTTP://WEBCL.NOKIARESEARCH.COM, 2014.
[18] GKRYPT. URL = HTTP://WWW.GKRYPT.COM , 2014.
[19] J2K OFFICIAL SITE. URL = HTTP://J2K.SOURCEFORGE.NET/, 2002
[20] J. FRANCO, G. BERNAB, J. FERNNDEZ, AND M. ACACIO: A parallel implementation of the 2d wavelet
transform using CUDA. Parallel, Distributed, and Network-Based Processing, Euromicro Conference.
DOI 10.1109/PDP.2009.40, 2009.
[21] W.H. YOUNG, On classes of summable functions and their Fourier series, Proc. Royal Soc. (A)87
(1912), pp. 225-229.
[22] J.P. D’Amato , M. Venere Encrypting Encrypting video streams using OpenCL code on-demand,
Electronic Journal CLEI, vol.14 pp, 1-12 , 2014.
MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN PARALELO CON DOBLE JERARQUÍA
DE PROCESAMIENTO
María Laura Tardivo∗†‡, Paola Caymes Scutari∗†, Germán Bianchini† y Miguel Méndez Garabetti∗†
∗Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Dpto. de Ingeniería en Sistemas de Información, UTN-FRM, (M5502AJE) Mendoza, Argentina.
{pcaymesscutari, gbianchini }.frm.utn.edu.ar - [email protected]
‡Dpto. de Computación. UNRC, (X5804BYA) Río Cuarto, Córdoba, Argentina. [email protected]
†LICPaD,
Resumen: En este trabajo se presenta un modelo paralelo basado en islas de la metaheurística Evolución Diferencial,
que posee dos niveles de jerarquía de comunicación entre procesos. El nivel superior lo constituyen las diferentes
islas que se conectan con topología de anillo. El nivel inferior comprende la estructura interna de cada isla, donde
cada una de ellas está integrada por un proceso coordinador y subprocesos que realizan la búsqueda sobre un espacio
determinado. El modelo alcanza buenos resultados en cuanto a calidad de la aproximación y tiempo de ejecución.
Palabras clave: Evolución Diferencial, Métodos de Optimización, Computación de Alto Rendimiento
REFERENCIAS
[1] E. TALBI, Metaheuristics: From Design to Implementation, JOHN WILEY AND S ONS, 2009.
[2] I. OSMAN, Y J. KELLY, Meta-Heuristics: Theory and Applications, S PRINGER, 1996.
[3] K. PRICE, R. S TORN Y J. LAMPINEN, Differential Evolution: A Practical Approach to Global Optimization, S PRINGER,
2005.
[4] M.L. TARDIVO, P. CAYMES-S CUTARI, M. MÉNDEZ-GARABETTI Y G. B IANCHINI, Two Models for Parallel Differential
Evolution IN PROC. OF THE HIGH PERF. COMP. LATIN AMERICAN S YMPOSIUM, MENDOZA, ARGENTINA, (2013), 26-36.
[5] K. TANG, X. YAO, P. N. S UGANTHAN, C. MACNISH, Y. P. CHEN, C. M. CHEN Y Z. YANG, Benchmark Functions for the
CEC’2008 Special Session and Competition on Large Scale Global Optimization, TECHNICAL REPORT, NATURE INSPIRED
COMP. AND APPLICATIONS LAB, USTC, CHINA, (2007) 4-31
Sesión 22
Modelos de Epidemiología
A PROCESS OF RUMOR SCOTCHING ON FINITE POPULATIONS
Guilherme Ferraz de Arruda†, Elcio Lebensztayn‡, Francisco A. Rodrigues† and Pablo Martín Rodríguez†
de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo – USP, Campus de São Carlos,
Caixa Postal 668, CEP 13560-970, São Carlos, SP, Brazil.
‡Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP,
Rua Sérgio Buarque de Holanda 651, CEP 13083-859, Campinas, SP, Brazil.
†Instituto
Abstract: Traditional mathematical rumor models consider that the information is propagated by pairwise interactions
between spreaders and ignorants. Spreaders can become stiflers only after contacting spreaders or stiflers. Here
we propose a model that considers the traditional assumptions, but stiflers are active and try to scotch the rumor to
the spreaders. An analytical treatment based on the theory of convergence of density dependent Markov chains is
developed to analyze how the final proportion of ignorants behaves asymptotically in a finite homogeneously mixing
population. Furthermore, regarding the process on a heterogeneous mixing population, we obtain a set of differential
equations that describes the time evolution of the probability that an individual is in each state.
Keywords: Density Dependent Markov Chain; Rumor Model; Limit Theorem
2000 AMS Subject Classification: 60K35 - 82B31 - 60J28
REFERENCES
[1] D. Aldous and W. B. Krebs. The “birth-and-assassination” process. Statist. Probab. Lett., 10(5):427–430, 1990.
[2] G. F. Arruda, E. Lebensztayn, F. A. Rodrigues, and P. M. Rodr´ıguez. A process of rumor scotching on finite populations.
arXiv:1408.1997, 2014.
[3] S. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno, M. Chavez, and D.U. Hwang. Complex networks: Structure and dynamics. Phys. Rep.,
424(4):175–308, 2006.
[4] C. Bordenave. On the birth-and-assassination process, with an application to scotching a rumor in a network. Electron. J.
Probab., 13:no. 66, 2014–2030, 2008.
[5] S. N. Ethier and T. G. Kurtz. Markov processes: characterization and convergence, volume 282. John Wiley & Sons, 2009.
[6] I. Kortchemski. A predator-prey {SIR} type dynamics on large complete graphs with three phase transitions. Stochastic
Process. Appl., 125(3):886 – 917, 2015.
[7] D. P. Maki and M. Thompson. Mathematical models and applications. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1973. With
emphasis on the social, life, and management sciences.
Sesión 23
Posters de Estudiantes de Grado
ESTABILIDAD, ESTIMACIÓN Y SIMULACIÓN DE UN MODELO
SEIS EN TUBERCULOSIS
Francisco Andrés Betancourt Arteaga† y Juan Carlos Castillo Paz‡
†Grupo
de Modelación Matemática en Epidemiología (GMME), Universidad del Quindío, Armenia, Quindío,
Colombia, [email protected], www.uniquindio.edu.co
‡Grupo de Modelación Matemática en Epidemiología (GMME), Universidad del Quindío, Armenia, Quindío,
Colombia, [email protected], www.uniquindio.edu.co
Resumen: Se plantea el modelado matemático para la dinámica de la transmisión de la Tuberculosis con un modelo
tipo SEIS bajo un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, donde se realiza el análisis de estabilidad y
sensibilidad del sistema; posteriormente se realiza la simulación del sistema con parámetros estimados con la técnica
de máxima verosimilitud con datos de Tuberculosis de la ciudad de Puebla México; de aquí se estima la serie de tiempo
del número básico de reproducción R 0 (NBR) y la fuerza de infección.
Palabras clave: Tuberculosis, SEIS, modelado matemático, número básico de reproducción, fuerza de infección.
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] B. M. LUGONES, B. M. RAMREZ, L. A. PICHS, P. E. MIYAR Apuntes históricos sobre la epidemiología, la clínica y la
terapéutica de la tuberculosis en el mundo, Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, v.45 n.2 Ciudad de la Habana Mayo.ago. 2007.
[2] O. A. MONTESINOS LOPEZ´ , C. M. HERNANDEZ´ S UAREZ´ , Modelos matemáticos para enfermedades infecciosas, Salud
Publica, Mex 2007; 49:218-226.´
[3] L. PERKO Differential equations and dynamical systems, Tex in applied mathematics 7, New York, Springer, (2000).
[4] L. PERKO Differential Equations and Dynamical Systems, Springer - Verlag, (1996).
[5] W. H. HERBERT Los modelos epidemiología básica: modelos, las expresiones para R0, Parámetros, Estimación y Aplicaciones, Departamento de Matemáticas Universidad de Iowa 14 Sal´ on Maclean Iowa City, Iowa 52242, EE.UU´
[6] M. L. GOMEZ´ Modelos epidemiológicos en R: el libro Epiestim, Máster Oficial en Estadística Aplicada. Granada, Septiembre
de 2012
BÚSQUEDA DE UNA ARQUITECTURA ÓPTIMA EN EL DISEÑO DE
UNA RED NEURONAL PARA APROXIMAR UNA FUNCIÓN
SIGMOIDAL
Santiago Ocampo [ †] , Laura Mayans [ †], Andrea Lavalle [ ‡] y Lisandro Curia [ ‡]
† Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina,
[email protected], [email protected]
‡ Facultad de Economía y Administración, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400,´
Neuquén, Argentina, [email protected], [email protected]
Resumen: Una de las funciones más utilizadas para modelar matemáticamente el problema de crecimiento poblacional es la sigmoidal y uno de los problemas asociados consiste en definir los parámetros que la caracterizan. Asimismo,
las redes neuronales artificiales constituyen una herramienta confiable para el modelado de fenómenos no lineales, en
particular, el crecimiento de poblaciones. Generalmente la metodología consiste en encontrar una arquitectura de red
óptima que minimice el error de validación y permita realizar estimaciones puntuales confiables del crecimiento en
condiciones no medidas empíricamente. La búsqueda de dicha red se basa generalmente en un proceso de prueba y
error, en el que se entrenan diferentes redes hasta hallar la que se considere optima bajo algún criterio de minimización
del error. En este trabajo se propone una metodología para seleccionar una red optima, basándose en criterios de validacion estadística, cuando el problema consiste en modelar fenómenos de crecimiento que responden a una función
sigmoidal.
Palabras clave: redes neuronales, simulación, análisis de componentes principales, análisis de la varianza
2000 AMS Subject Classification: 92B20 – 68U20 – 62H25 – 62J10
REFERENCIAS
[1] I. BASHEER AND M. HAJMEER. Artificial neural networks: fundamentals, computing, design, and application, Journal of
Microbiological Methods 43 (2000), pp. 3-31.
[2] C. CUADRAS, Nuevos Métodos de Análisis Multivariante. www.ub.edu/stat/personal/cuadras, 2014.
[3] G. CYBENKO, Approximation by superposition of a sigmoidal function, Mathematics of Control, Signals and Systems 2
(1989), pp. 303-314.
[4] B. DEL BRÍO Y A. SANZ MOLINA. Redes Neuronales y Sistemas Difusos. 2ª Ed., Alfaomega, 2002.
[5] HORNIK, STINCHCOMBE AND WHITE, Multilayer feedforward networks are universal approximators, Neural Networks, 2
(1989), pp. 359-366.
[6] P. ISASI VIÑUELA Y I. GALVÁN LEÓN, Redes Neuronales Artificiales. Un enfoque práctico, Pearson, 2004.
[7] DI RIENZO J.A., CASANOVES F., BALZARINI M.G., GONZALEZ L., TABLADA M. Y ROBLEDO C.W. InfoStat version´
2014. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Cordoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar´
[8] J. MUÑOZ PÉREZ, Modelos Computacionales, http://www.lcc.uma.es/˜munozp/, 2014.
[9] THE MATHWORKS. Matlab 7.6 - Neural Network Toolbox, 2008.
[10] STATS OFT, INC. Statistica (data analysis software system), version 7.1. www.statsoft.com, 2005.
ESTIMACIÓN, ESTABILIDAD, SENSIBILIDAD Y
SIMULACIÓN DE UN MODELO SEIS EN TUBERCULOSIS
Francisco Andrés Betancourt Arteaga, Juan Carlos Castillo Paz
Estudiante licenciatura en matemáticas, universidad del Quindío.
Docentes Investigador, universidad del Quindío, Facultad de
ciencias Básicas y Tecnologías, Maestría en Biomatemáticas
[email protected], [email protected]
Resumen:
A pesar de los avances tecnológicos, el mejoramiento de la calidad de vida y el mayor acceso a
los servicios de salud, la Tuberculosis continúa siendo un gran problema de salud pública a nivel
global, con cerca de 9 millones de casos nuevos y más de un millón y medio de muertos cada
año. En el año 2006 en Colombia se reportaron 11.122 casos de tuberculosis, de los cuales
10.696 fueron nuevos, para una tasa de incidencia de 24 por 100.000 habitantes. Tanto en
Colombia como en el mundo, la coinfección de tuberculosis con el VIH/SIDA, la resistencia a
fármacos antituberculosos y en particular, la tuberculosis multidrogorresistente (MDR) no sólo
son un obstáculo para el éxito del tratamiento, sino que constituyen un enorme desafío para los
sistemas de salud y programas de prevención y control (Social, 2009); La construcción de
modelos matemáticos es una de las herramientas utilizadas hoy en día para el estudio de
problemas en medicina, biología, fisiología, bioquímica, epidemiología, entre otras áreas del
conocimiento; sus objetivos primordiales son describir, explicar y predecir fenómenos y
procesos en dichas áreas. Sin embargo, su aplicación se ve limitada con frecuencia por la falta
de conocimientos e información acerca de los principios básicos del modelamiento matemático;
la construcción de modelos epidemiológicos tipo SI, SIR, SEIR nace como una herramienta
fundamental en el estudio determinístico de epidemias (Montesinos-López O. A, HernándezSuárez C. M., 2007); Se plantea el modelado matemático para la dinámica de transmisión de un
modelos tipo SEIS bajo un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, donde se realiza el
análisis de estabilidad y sensibilidad del sistema; posteriormente se realiza la estimación de
parámetros del modelo utilizando la técnica de máxima verosimilitud, utilizando datos de
tuberculosis en Puebla - México; de aquí se estima la serie de tiempo del Numero Básico de
reproducción R0 y la fuerza de infección; posterior se plantea y analiza el aumento de la carga
viral, los tiempos de retardo en desarrollar TUBERCULOSIS y la influencia de la aplicación de
controles por prevención a través de la teoría de control óptimo (Muñoz L. A., Colorado T. H.,
Garcia A. O. M., 2007).
Palabras Claves: Tuberculosis, SEIS, Modelado matemático, Número Básico de Reproducción,
fuerza de Infección, control óptimo.
Referencias
Montesinos-López O. A, Hernández-Suárez C. M. (2007). Modelos matemáticos para. Salud
Pública, 218-226.
Muñoz L. A., Colorado T. H., Garcia A. O. M. (2007). Modelos Biomatemáticos I. Armenia:
Ediciones Elizcom Colombia.
Social, M. d. (2009). Colombia Libre de Tuberculosis 2010-2015. Bogota.
Sesión 24
Posters de Estudiantes de Posgrado
B -SPLINES EN EL MÉTODO WAVELET-TAYLOR GALERKIN
L. Calderón a, V. Vampa b y M.T. Martín a, c
aDepartamento
de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, UNLP
cInstituto de Física La Plata. IFLP
bDepartamento
Resumen: Se presenta una extensión del método Wavelet-Taylor Galerkin para la resolución de ecuaciones diferenciales parabólicas, utilizando funciones de escala B-splines y su estructura multirresolución sobre el intervalo, en la´
discretización espacial.
Palabras clave: EDP parabólicas, Wavelet-Taylor Galerkin, B-splines
2000 AMS Subject Classification: 21A54 - 55P54
REFERENCIAS
[1] B.V.RATHISH KUMAR, MANI MEHRA, A Wavelet-Taylor-Galerkin method for Parabolic and Hyperbolic partial differential
equations, Wiley and Sons, 1992. International Journal of Computacional Methods, 2, 1 (2005), pp. 75-97.
[2] O.C ZIENKIEWICZ, El Método de los elementos finitos, Vol 2. CIMNE-Mc Graw Hill, 1994.
ANÁLISIS MULTIVARIADO A TRES VÍAS APLICADO A DATOS
PROVENIENTES DE ENSAYOS CON DISEÑOS DESBALANCEADOS
Andrea Lavalle [†], Sergio Bramardi [†] y Raquel Defacio [‡]
† Departamento de Estadística, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén,
Argentina, [email protected], [email protected]
‡ Estación Experimental Agropecuaria. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Avenida
Frondizi (Ruta 32) km 4,5. Pergamino, Buenos Aires, Argentina, [email protected]
Resumen: El Análisis de Procrustes Generalizado es una técnica de Análisis Multivariado a tres modos donde un
conjunto de individuos es caracterizados por un conjunto de variables en distintas condiciones, y estas tres vías están
totalmente cruzadas. En caracterización de poblaciones de bancos de germoplasma generalmente se cuenta con individuos (testigos) medidos en todos los ambientes ensayados y subconjuntos de poblaciones caracterizadas solamente en
algunas de estas condiciones ambientales, originándose estructuras de datos fuertemente desbalanceadas. El algoritmo
presentado se basa en realizar un Análisis de Procrustes Generalizado sobre estos individuos comunes considerándose
al resto de los individuos de cada condición como suplementarios. La propuesta se ilustra con datos experimentales
provenientes de ensayos de evaluación del banco de germoplasma de maíz de la Estación Experimental Agropecuaria
INTA Pergamino, a través de un programa desarrollado ad hoc en entorno Matlab.
Palabras clave: Análisis de Procrustes Generalizado, Caracterización, Programación
2000 AMS Subject Classification: 62H25 – 62H05 – 62-04
REFERENCIAS
[1] J. GOWER, Generalized Procrustes Analysis, Psychometrika, 40(1) (1975), pp. 33-51.
[2] J. GOWER AND G. DIJKSTERHUIS, Procrustes Problems, Oxford university Press UK, 2004.
[3] A. LAVALLE Y S. BRAMARDI, Propuesta metodológica para la obtención de configuración consenso en ensayos multiambientales incompletos conectados, Libro de Resúmenes y Memoria del II Encuentro Iberoamericano de Biometría, Universidad
Veracruzana, (2009).
[4] P. REEB, S. BRAMARDI Y R. DEFACIO, Estimación y tratamiento del efecto ambiente y sus interacciones en la caracterizacion de Recursos Genéticos en un Banco de Germoplasma´ , Actas del I Encuentro Iberoamericano de Biometría, Salmanca,(2007).
[5] S. TABA, J. D´IAZ, J. FRANCO AND J. CROSSA, Evaluation of Caribbean Maize to develop a core subset, Crop Science 38
(1998), pp. 1378-1386.
MÉTODO DE LAPLACE Y CUADRATURA DE GAUSS-HERMITE
COMO TÉCNICAS DE APROXIMACIÓN DE LA INTEGRAL EN LA
FUNCIÓN DE VEROSIMILITUD DE UN MODELO GENERALIZADO
MIXTO
Natalia Rubio †, Gustavo Giménez †, Andrea Lavalle †, Christian Giménez ‡ y Raúl Machiavelli †‡
† Departamento
de Estadística. Facultad de Economía y Administración, Universidad Nacional del
Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina,´ [email protected],
www.uncoma.edu.ar
‡ Departamento de Teoría de la Computación. Facultad de Informática, Universidad Nacional del
Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina
†‡ Departamento de Cultivos y Ciencias Agroambientales, Universidad de Puerto Rico, Industrial
Minillas
170 Carr 174 Bayamón, Puerto Rico, [email protected], http://rmacchiavelli.cca.uprm.edu
Resumen: En un modelo lineal generalizado mixto, las estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros,
se pueden obtener utilizando el método de Laplace para aproximar las integrales en la función de verosimilitud. Una
alternativa a esta técnica de aproximación es el método de la cuadratura de Gauss-Hermite Adaptativa, siendo la
misma más precisa pero a la vez computacionalmente m´ as exigente. Los resultados de ambas técnicas se comparan
aplicándolos en un modelo generalizado mixto a datos provenientes de la caracterización de distintos grupos funcionales de especies arbóreas en un bosque tropical de Costa Rica. En particular se aplica un modelo lineal generalizado
mixto multicategórico para la variable de respuesta ordinal, definida como la clase diamétrica (CD). La misma consta
de 3 categorías: CD1 (árboles pequeños), CD2 (árboles medianos) y CD3 (árboles grandes). Con ambas técnicas se
obtienen valores similares tanto en las estimaciones como en los errores estándares y en los parámetros de bondad
de ajuste, debido a que el modelo solo incluía dos efectos principales con una interacción. No obstante, el tiempo
computacional es mayor en la técnica de la Cuadratura de Gauss. Con modelos estadístico de mayores factores esta
ultima requiere no sólo mayores recursos computacionales sino que en ocasiones no llega a la convergencia.
Palabras clave: modelos lineales generalizados, clases diamétricas, método de Laplace
2000 AMS Subject Classification: 62J12 - 62P12 - 45A05
REFERENCIAS
[1] AGRESTI, A, Analysis of Ordinal Categorical Data, John Wiley & Sons, Inc., (2010).
[2] BRAUN, W. & MURDOCH,D, A first Course in Statistical Programming, Cambridge University Press, (2007).
[3] CHRISTENSEN, R. H. B., Ordinal-Regression Models for Ordinal Data, R package version 2013.9-30,
http://www.cran.rproject.org/package=ordinal/,(2013).
[4] CHRISTENSEN, R. H. B. A Tutorial on fitting Cumulative Link Mixed Models with clmm2 from the ordinal Package,R package
version 2013.9-30, http://www.cran.r-project.org/package=ordinal/, (2013).
[5] R CORE TEAM, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing,(2014),
http://www.R-project.org/ .
[6] TUTZ, G AND HENNEVOGL, W, Random effects in ordinal regression models, Computational Statistics & Data Analysis, Vol.
22 (1996), pp. 537-557.
INFLUENCIA DEL PRE-PROCESAMIENTO EN LA SEGMENTACIÓN
DE IMÁGENES SAR MOTEADAS, UTILIZANDO ESTRUCTURAS
UNIDIMENSIONALES DE CÁLCULO.
Karim Alejandra Nemer† y Ana Georgina Flesia‡‡
†CIII
- UTN- Regional Córdoba. Maestro López y Cruz Roja Argentina CP 5016. Edificio Ing. Salcedo, Argentina,
[email protected], http://ciii.frc.utn.edu.ar/
‡‡FaMAF-UNC y CONICET en UTN- Regional Córdoba. Ing. Media Allende s/n, Ciudad Universitaria, CP 5000,
Córdoba, Argentina,´ [email protected], http://www.famaf.unc.edu.ar/ flesia/
Resumen: La detección de bordes en imágenes de radar de apertura sintética SAR, es un proceso complejo, debido
a las diferentes características tanto de las imágenes cuanto del ruido presente en ellas. Es común que para una mejor
segmentación se realicen preprocesamientos en las imágenes, tales como erode, dilate, opening y close, los cuales
influyen en el resultado final de la detección de bordes. Utilizando el método de segmentación de mapa binario en
el dominio wavelet no diezmada, solucionables mediante Modelos Ocultos de Markov de 1D paralelo, comparamos
numéricamente los resultados obtenidos con las imágenes originales y las preprocesadas.
Palabras clave: análisis de imágenes, procesamiento de imágenes, segmentación de imágenes, detección de bordes.
2000 AMS Subject Classification: 62H35, 68U10, 94A08
REFERENCIAS
[1] BAUMGARTNER, J. ; FLESIA, A. G.; GIMENEZ J. AND PUCHETA, J., 2013 A new image segmentation framework based on
two-dimensional hidden Markov models 1069-2509/14 2014 ? IOS PRESS AND THE AUTHORS.
[2] FERNANDEZ-GARCIA, N., MEDINA-CARNICER,R., CARMONA-POYATO, A., MADRID-CUEVAS, F., PRIETOVILLEGAS,M.,
2004. Characterization of empirical discrepancy evaluation measures, PATTERN RECOGNITION LETTERS,
25, 35-47.
[3] FLESIA, A. G. ; BAUMGARTNER, J. ; GIMENEZ, J. ; MARTINEZ, J. 2013. Accuracy of MAP segmentation with hidden
Potts and Markov mesh prior models via Path Constrained Viterbi Training, Iterated Conditional Modes and Graph Cut based
algorithms. ELSEVIER
[4] GEMAN, S.,AND GEMAN, D. Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images. IEEE
TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 6,6 (1984), 721-741
[5] GIMENEZ, J., FRERY, A. C. AND FLESIA, A. G. Inference strategies for the smoothness parameter in the potts model.
PROC. OF THE IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE S ENSING S YMPOSIUM 10, 1 (2013), 1-17
[6] GIRON, E., FRERY, A.C., CRIBARI-NETO, F., 2012. Nonparametric edge detection in speckled imagery, MATHEMATICS
AND COMPUTERS IN SIMULATION, IN PRESS.
[7] MALLAT, S., 1999. A wavelet Tour of Signal Processing. SECOND EDITION. ACADEMIC PRESS, AN IMPRINT OF ELSEVIER
525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101-4495, USA.
[8] PRATT, W. K., 2007. Digital Image Processing. FOURTH EDITION. PIXELS OFT, INC. LOS ALTOS, CALIFORNIA.
WILEYINTERSCIENCE. A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION
[9] SUN, J., GU, D., CHEN,Y., ZHANG,S., 2004. A multiscale edge detection algorithm based on wavelet domain vector hidden
Markov tree model. PATTERN RECOGNITION, 37, 1315-1324
[10] ZHANG, R., OUYANG, W., CHAM, W.K., 2009. Image multi-scale edge detection using 3-D hidden Markov model based
on the non-decimated wavelet. PROCEEDING ICIP’09, 2149-2152
MODELADO Y SIMULACIÓN DE UNA REACCIÓN ELECTRO-CATALÍTICA DE LA ELECTROREDUCCIÓN DE OXÍGENO EN CELDAS DE COMBUSTIBLE
German Cespedes†, Mariano Asteazaran‡, Guillermo Cocha†ᴥ y Ana Castro Luna†‡
†U.T.N. F.R.L.P, La Plata, Buenos Aires, Argentina, Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de
Materiales (CITEMA), U.T.N. F.R.L.P., Av.60 y 124, [email protected], www.frlp.utn.edu.ar
‡Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Facultad de Ciencias Exactas,
UNLP-CONICET, Diag. 113 y 64, s/n, 1900, La Plata, Argentina.
ᴥ Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Av. Calchaquí 6300, Florencio Varela, Buenos
Aires, Argentina, www.unaj.edu.ar.
Resumen: Las celdas de combustible son dispositivos que permiten obtener energía eléctrica a partir de la energía
química contenida ya sea en hidrógeno o en compuestos que lo contengan por ejemplo: metanol o etanol. Debido a
su alta eficiencia en la producción de energía, las celdas de combustible son una alternativa altamente viable para
proporcionar electricidad a hogares, transporte vehicular o sistemas portátiles. Para caracterizar
electroquímicamente el catalizador catódico de una celda de combustible, es decir el electrodo donde se produce la
reacción de electroreducción de oxígeno, se utiliza la técnica de electrodo de disco rotante. En este trabajo se
presenta un modelo de la reacción de electro-reducción de oxígeno y se simulan las curvas de polarización obtenidas
experimentalmente con un catalizador 𝑃𝑡𝐶𝑜/𝐶 sintetizado en el laboratorio. Para el desarrollo del modelo
computacional se emplea un mecanismo para la adsorción y posterior electroreducción de oxígeno.
Palabras claves: reacción de reducción de oxígeno, modelado, electrodo de disco rotante.
2000 AMS Subjects Classification: 21A54 - 55P5T4
REFERENCIAS
[1] ALLEN J. BARD, LARRY R. FAULKNER, ELECTROCHEMICAL METHODS Fundamentals and
Application, Second edition, Wiley and Sons, 2001 .
[2] M. ASTEAZARAN, S. BENGIÓ, W.E. TRIACA, A.M. CASTRO LUNA. Methanol Tolerant Electrocatalysts
for the Oxygen Reduction Reaction.
Journal of Applied Electrochemistry. 44 (12), 1271 -1278.
doi:10.1007/s10800-014-0748-1, (2014).
[3] PAULUS, U., SCHMIDT, T. J., GASTEIGER, H., BEHM, R. J., Oxygen reduction on a high-surface area
Pt/Vulcan carbon catalyst: a thin-film rotating ring-disk electrode, Journal of Electroanalytical
Chemistry, 495, 134–145 (2001).
[4] Q. DONG, S. SANTHANAGOPALAN, AND R. E. WHITE, Simulation of the Oxygen Reduction Reaction at
an RDE in 0.5 M H2SO4 Including an Adsorption Mechanism, Journal of The Electrochemical Society,
154 -9-A888-A899.