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http://hdl.handle.net/10644/8264
Tipo de Material (Spa): | Artículo |
Título : | Modelado estadístico para la gestión de los primeros tres meses de la COVID-19 en Costa Rica (Tema Central) |
Autor : | Rojas, Guaner Romero Redondo, Rodolfo Pacheco, Ronny Villalobos, Carlos Gómez, Agustín |
Descriptores / Subjects : | PANDEMIA COVID-19 CORONAVIRUS MODELOS ESTADÍSTICOS SALUD PÚBLICA ADMINISTRACIÓN DE LA CRISIS |
Identificador de lugar: | COSTA RICA |
Identificador de tiempo: | 6 MARZO 2020 - 6 JUNIO 2020 |
Fecha de Publicación : | 2021 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional |
Paginación: | pp. 55-74 |
Cita Sugerida : | Rojas, Guaner, Romero, Rodolfo, Pacheco, Ronny, Villalobos, Carlos y Gómez, Agustín. "Modelado estadístico para la gestión de los primeros tres meses de la COVID-19 en Costa Rica". Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 10 (II Semestre, 2021): 55-74. |
Colección / Serie : | Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. No. 10 |
Resumen / Abstract: | El papel del modelado estadístico en la gestión de emergencias es fundamental para perfilar o apoyar las decisiones en torno a la atención de los eventos. En 2020 con el surgimiento de la pandemia por coronavirus, los países rápidamente se prepararon para la atención del comportamiento de contagio y el impacto que tendría en la salud pública. En Costa Rica, un equipo de especialistas preparó estudios sobre el comportamiento de la curva de contagio y su efecto en la ocupación de camas hospitalarias durante los primeros tres meses de la presencia de la epidemia. Los estudios se basaron en la estimación de modelos estadísticos de crecimiento exponencial y logístico, los cuales proporcionaron los pronósticos del número de casos diarios y acumulados. La predicción de casos permitió alimentar un modelo de simulación para la proyección de demanda de camas hospitalarias por pacientes de la COVID-19. Los análisis se basaron en los datos aportados por el Ministerio de Salud en torno a los casos confirmados por coronavirus desde la aparición del primer caso en Costa Rica. Se estimaron cuatro modelos: logístico, Richards, Gompertz y exponencial, los cuales generaron la predicción de casos diarios. También se estimó el número de reproducibilidad mediante estadística bayesiana para cuantificar la transmisibilidad del virus. Los resultados permitieron anticipar el comportamiento inicial del virus en Costa Rica y el potencial efecto de las medidas de contención que se adoptaron a partir de la declaratoria de emergencia nacional. |
Descripción : | The role of statistical modeling in emergency management is essential to shape or support decisions regarding the care of events. In 2020 with coronavirus pandemic, countries quickly braced themselves for attention to contagious behavior and the impact it would have on public health. In Costa Rica, a team of specialists prepared studies on the behavior of the contagion curve and its effect on the occupation of hospital beds during the first three months of the epidemic. The studies were based on statistical model estimation of exponential and logistic growth, which provided forecasts of the daily and accumulated case numbers. The prediction of cases allowed feeding a simulation model for the projection of demand for hospital beds by patients with COVID-19. The analysis were based on data provided by the Ministry of Health regarding confirmed cases of coronavirus since the appearance of the first case in Costa Rica. Four models were estimated: logistic, Richards, Gompertz and Exponential, which generated daily case predictions. The reproducibility number was also estimated using Bayesian statistics to quantify the virus transmissibility. The results made it possible to anticipate the initial behavior of the virus in Costa Rica and the potential effect of the containment measures adopted after the declaration of national emergency. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/8264 |
ISSN : | 2550-6641 2661-6513 |
Aparece en las colecciones: | Revista Estudios de la Gestión No.10, 2021 |
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