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martes, 21 de mayo de 2013

3.1 Metodología para la Solución de Problemas de Ingeniería


UNA METODOLOGÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INGENIERÍA




La resolución de problemas es una parte clave de los cursos de ingeniería, y también de los de ciencias de la computación, matemáticas, físicas y química. Por lo tanto, es importante tener una estrategia consistente para resolver los problemas. También es conveniente que la estrategia sea lo bastante general como para funcionar en todas estas áreas distintas.

La metodología para resolver problemas que usaremos tiene cinco pasos.

1. Plantear el problema claramente.

2. Describir la información de entrada y salida.

3. Resolver el problema a mano (o con una calculadora) para un 
conjunto de datos sencillo.

4. Solución.

5. Probar el programa con diversos datos.

Analizaremos cada uno de estos pasos con un ejemplo sencillo.

“Suponga que hemos recabado una serie de temperaturas de un sensor 
de cierto equipo que se está usando en un experimento. Se tomaron mediciones de temperatura cada 30 segundos, durante 5 minutos, en el curso del experimento. Queremos calcular la temperatura media y también graficar los valores de temperatura.”

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


El primer paso es plantear el problema claramente. Es en extremo 
importante preparar un enunciado claro y conciso del problema para evitar cualquier malentendido. Para el ejemplo, el enunciado del problema es el siguiente:

“Calcular la media de una serie de temperaturas. Graficar los 
valores de tiempo y temperatura” 


2. DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS/SALIDAS


El segundo paso consiste en describir cuidadosamente la información que se da para resolver el problema y luego identificar los valores que se 
deben calcular. Estos elementos representan las entradas y salidas del problema y pueden llamarse colectivamente entrada/salida o E/S. En muchos problemas resulta útil hacer un diagrama que muestre las entradas y salidas. En este punto, el programa es una “abstracción” porque no estamos definiendo los pasos para determinar las salidas; sólo estamos mostrando la información que se usará para calcular la salida.

Éste es el diagrama de E/S para el presente ejemplo:



3. EJEMPLO A MANO


El tercer paso es resolver el problema a mano o con una calculadora, 
empleando un conjunto sencillo de datos. Se trata de un paso muy importante y no debe pasarse por alto, ni siquiera en problemas sencillos. Éste es el paso en que se detalla la solución del problema. Si no podemos tomar un conjunto sencillo de números y calcular la salida, no estamos preparados para continuar con el siguiente paso; debemos releer el problema y tal vez consultar material de referencia.

Para este problema, el único cálculo consiste en calcular la media de una 
serie de valores de temperatura. Supongamos que usamos los siguientes datos para el ejemplo a mano:

Tiempo (minutos) Temperatura (grados ºF)

0.0 ´                        105

0.5                          126

1.0                          119

Calculamos a mano la media como (105+126+119)/3


4. SOLUCIÓN


Una vez que podamos resolver el problema para un conjunto sencillo de 
datos, estamos listos para desarrollar un algoritmo: un bosquejo paso a paso de la solución del problema. Si el problema es complejo puede ser necesario escribir a grandes rasgos los pasos y luego descomponer esos pasos en otros más pequeños.

En este paso estamos preparados para realizar el programa 
correspondiente.

5. PRUEBA


El paso final de nuestro proceso de resolución de problemas es probar la 
solución. Primero debemos probar la solución con los datos del ejemplo a mano porque ya calculamos la solución antes.



http://www.fi.unju.edu.ar/materias/materia/FISM/document/Teoria_Calculo/Metodolog%EDa.pdf?cidReq=FISM

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