Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable



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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Estadística Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable ASF-1010 (Créditos) SATCA: 3-2-5 2.- PRESENTACIÓN Caracterización de la asignatura. El alumno desarrolla habilidades generales e intuitivas sobre el propósito de la estadística descriptiva en particular y sobre la estadística en general, este curso le permite interpretar tablas de frecuencias, diagramas de barras y algunos índices descriptivos (medidas de tendencia central y de dispersión). El entender el concepto de las distribuciones de datos, le permite aplicarlo a los fenómenos biológicos, por otro lado, esta asignatura le facilita adquirir habilidades para elaborar gráficos a partir de tabla de frecuencias, un diagrama de barras y algunos índices descriptivos (medidas de tendencia central y de dispersión). Intención didáctica. Existen diferentes razones por las cuales los profesionales de la agronomía deben conocer los fundamentos de la estadística como instrumentos del trabajo cotidiano. Entre dichas razones se señalan las siguientes: los términos estadísticos agronómicos invaden los reportes oficiales, así como la literatura agronómica y veterinaria es cada vez más cuantitativa. Por este motivo su conocimiento permitirá al alumno leer la bibliografía del área con más capacidad crítica para detectar errores potenciales y falacias. Le será también útil para llegar a conclusiones correctas acerca de procedimientos para el diagnóstico y del resultado de las pruebas. Su conocimiento le permitirá a su vez valorar protocolos de estudio e informes remitidos para su publicación y participar, en definitiva, en la investigación agronómica. Resulta imprescindible, por lo tanto, conocer los conceptos básicos de estadística que faciliten la realización de estudios y conocer las posibilidades a con ayuda de profesionales estadísticos para mejorar dichos análisis. Finalmente, con este programa se pretende dar a conocer algunas nociones estadísticas que ayudarán a explorar y describir, en un primer momento, los datos obtenidos como resultado natural de la actividad agrícola.

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR Competencias específicas: Utilizar los fundamentos teóricos del pensamiento estadístico aplicándolos a problemas relacionados con la actividad agronómica bajo estudio de casos Competencias genéricas: 1- Competencias instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de organizar y planificar Comunicación oral y escrita en su propia lengua Habilidades para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas Solución de problemas Toma de decisiones. Habilidades básicas para el manejo de la computadora 2- Competencias interpersonales: Capacidad crítica y autocrítica Capacidad para trabajar en equipo Habilidades interpersonales para relacionarse socialmente 3-Competencias sistémicas: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica Habilidades de investigación Capacidad de aprender Capacidad para generar nuevas ideas. 4.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar y fecha de elaboración o revisión Instituto Tecnológico del Llano, Aguascalientes, del 23al 27 de octubre del Participantes Representantes de las Academias de Ciencias Agropecuarias Observaciones (cambios y justificación) Análisis y enriquecimiento de las propuestas de los programas de Ingeniería en Innovación Agrícola

2006. Sustentable. 5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO Utilizar los fundamentos teóricos del pensamiento estadístico aplicándolos a problemas relacionados con la actividad agronómica bajo estudio de casos. 6.- COMPETENCIAS PREVIAS Conocimientos generales básicos Capacidad de análisis y síntesis Habilidades básicas de manejo de la computadora Resolución de ejercicios Capacidad de análisis y síntesis Diseño y análisis de alternativas de solución Habilidad para solucionar problemas Capacidad para organizar y planificar Toma de decisiones Trabajo en equipo Habilidades de investigación Capacidad de aprender Capacidades de aplicar conocimientos en la práctica Contar con actitud positiva y valores 7.- TEMARIO Unidad Temas Subtemas 1 Manejo de Datos 1.1 Conceptos de estadística y su clasificación. 1.2 Recopilación de datos. 1.3 Distribución de frecuencia. Histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas. 2 Medidas de tendencia central 3 Medidas de dispersión 2.1 Medidas de tendencia central para un conjunto de datos y datos agrupados. 2.1.1 Media, media ponderada. 2.1.2 Mediana. 2.1.3 Moda. 2.1.4 Relación entre media, mediana y moda. 3.1 Medidas de dispersión para un conjunto de datos y datos agrupados. 3.1.1 Rango. 3.1.2 Desviación media. 3.1.3 Varianza.

4 Distribuciones aleatorias discretas 5 Distribuciones aleatorias continuas 3.1.4 Desviación estándar. 3.2 Coeficiente de variación. 3.3 Coeficiente de asimetría de Pearson 4.1 Binomial. 4.1.1 Propiedades: media, varianza y desviación estándar 4.2 Poisson. 4.2.1 Propiedades: media, varianza y desviación estándar. 4.3 Hipergeométrica. 4.3.1 Propiedades: media, varianza y desviación estándar. 5.1 Normal. 5.1.1 Propiedades: media, varianza y desviación estándar 5.2 Aproximación de la normal a la binomial. 5.2.1 Propiedades: media, varianza y desviación estándar. 8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas) Fomentar los valores mediante debates sobre el tema Propiciar la integración de equipos de trabajo Involucrar al estudiante en mesas Proponer estudios de casos para su resolución Desarrollar habilidades del uso de la red (internet) Fomentar la lluvia de ideas 9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE Unidad 1: Manejo de Datos Organizar los datos que colectó o le son suministrados a fin de tener una visión general y poder hacer un análisis descriptivo de los mismos. Elaboración de gráficos, manejo de datos, organización de datos, identificación de variables aleatorias discretas y continuas, solución de problemas, interpretación de gráficos, construcción de tablas de variables

Utilizar los programas de hoja de cálculo o estadísticos para la construcción de gráficos aleatorias discretas. distribuciones para las necesidades de un sistema Unidad 2. Medidas de tendencia central Manejar y generar parámetros estadísticos referentes a las medidas de tendencia central y sus relaciones en datos no agrupados. Manejar datos agrupados para la obtención de las medidas de tendencia central. Relacionar adecuadamente los estadísticos con los gráficos de los datos Análisis de datos, medidas de tendencia central, calculo de medidas de tendencia central de datos, dispersión de datos, variables aleatorias discretas y continuas, solución de problemas, aleatorias discretas. distribuciones para las necesidades de un sistema Interpretación de gráficos, construcción de tablas de variables Presentación de los temas consultados Unidad 3: Medidas de dispersión Comprender lo que son los índices que describen la variabilidad o dispersión. Conocer y manejar los conceptos de muestra, varianza y desviación típica. Entender al CV como un concepto de variación relativa y su aplicación Elaboración de gráficos, manejo de datos, organización de datos dispersión de datos, variables aleatorias discretas y continuas, solución de problemas, interpretación de gráficos, construcción de tablas de variables aleatorias discretas.

Unidad 4.- Distribuciones aleatorias discretas Entender la naturaleza de los datos dicotómicos y realizar su análisis mediante distribución binomial o hipergeométrica sus cálculos asociados (para muestreos con reemplazo y sin reemplazo, respectivamente) Aplicar el análisis a los datos discretos procedentes de eventos cuya frecuencia y aparición es conocida. Elaboración de gráficos, medidas de tendencia central, calculo de medidas de tendencia central de datos, dispersión de datos, variables aleatorias discretas, solución de problemas, interpretación de gráficos, construcción de tablas de variables aleatorias discretas. distribuciones para las necesidades de un sistema Unidad 5: Distribuciones aleatorias continuas Demostrar destreza en la obtención de los estadísticos referentes a las medidas de tendencia central y sus relaciones en datos agrupados y no agrupados. Aplicar los conocimientos de la aproximación de la normal a la binomial para el análisis de los casos relacionados. Elaboración de gráficos, manejo de datos, organización de datos, análisis de datos, medidas de tendencia central, calculo de medidas de tendencia central de datos, dispersión de datos, variables aleatorias continuas, solución de problemas, interpretación de gráficos, construcción de tablas de variables aleatorias discretas. distribuciones para las necesidades de un sistema

10.- FUENTES DE INFORMACIÓN 1. Anderson, D. R., D. J. Sweeney y T. A. Williams. 1999. Estadística para Administración y Economía. International Thomson Editores. México, D. F. (ISBN 968-7529-41-5). 2. Freund, J. E. y G. A. Simon. 1994. Estadística elemental. Octava edición. Prentice Hall Hispanoamericana, S. A. México. (ISBN 968-880- 433-9). 3. Glass, G. V. y J. C. Stanley. 1980. Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Prentice Hall Hispanoamericana, S. A. México. (ISBN 968-880-042-2). 4. Mendenhall, W. 1990. Estadística para administradores. Grupo Editorial Iberoamérica. México, D. F. (ISBN 968-7270-56-X). 5. Mendenhall, W. y J. E. Reinmuth. 2001. Estadística para administración y economía.. Grupo Editorial Iberoamérica. México, D. F. (ISBN 968-7270-13-6). 6. Triola, M. F. 2000. Estadística Elemental. Pearson Educación. México, D. F. (ISBN 968-444-341-2). 7. Software del programa MINITAB y/o SPSS. 11.- PRÁCTICAS PROPUESTAS 1. Medidas de tendencia central: Realizar el acopio y manejo de datos 2. Variables aleatorias discretas: Construir, analizar e interpretar gráficos estadísticos, formulas, tablas de datos estadísticos 3. Variables aleatorias continuas: Estimar el tamaño de una muestra y de una población, determinar el grado de confianza, para diferenciar la relación entre dos proporciones.