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Design of an integrated water supply and purification system for the instruction and training pool at the Escuela de Formación de Infantería de Marina
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema integral de abastecimiento y purificación de agua para la piscina de instrucción y entrenamiento en la Escuela de Formación de Infantería de Marina, garantizando un suministro seguro y de calidad conforme a los estándares sanitarios. Se empleó una metodología mixta que incluyó revisión bibliográfica, análisis situacional, muestreo y análisis fisicoquímico del agua, así como entrevistas a usuarios y personal técnico. Los resultados evidenciaron deficiencias en el sistema actual, con presencia de contaminantes que superan los límites permitidos, lo que representa riesgos para la salud y el desempeño de los alumnos. En respuesta, se propuso un sistema que incorpora tecnologías innovadoras de filtración, desinfección y automatización, junto con estrategias sostenibles para optimizar el uso del recurso hídrico y minimizar el impacto ambiental. Este diseño busca mejorar la seguridad y eficiencia de la piscina, fortalecer la formación de los infantes de marina y servir como modelo replicable para otras instituciones militares que enfrentan desafíos similares en el manejo del aguaThe objective of this project is to design an integrated water supply and purification system for the instruction and training pool at the Marine Infantry Training School, ensuring a safe and high-quality water supply in accordance with sanitary standards. A mixed methodology was used, including literature review, situational analysis, sampling and physicochemical analysis of water, as well as interviews with users and technical staff. The results revealed deficiencies in the current system, with the presence of contaminants exceeding permitted limits, representing risks to the health and performance of students. In response, a system was proposed that incorporates innovative filtration, disinfection, and automation technologies, along with sustainable strategies to optimize water use and minimize environmental impact. This design aims to improve the safety and efficiency of the pool, strengthen the training of marine infantry students, and serve as a replicable model for other military institutions facing similar water management challengesPortada
Resumen ejecutivo
Introducción
Objetivos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Definición del problema
Pregunta de Investigación
Justificación
Análisis de requerimientos
Marco de referencia
Marco teórico
Marco conceptual
Marco legal
Estado del arte
Análisis de restricciones
Metodología
Tipo de investigación
Población y muestra
Instrumentos de recolección de datos
Procedimientos
Resultados (prototipo)
Diseño del sistema de abastecimiento
Diseño del sistema de purificación
Integración de componentes
Validación del diseño
Análisis de costos
Presupuesto de implementación
Análisis costo-beneficio
Cronograma de ejecución
Conclusiones
BibliografíaCover Page
Executive Summary
Introduction
Objectives
General Objective
Specific Objectives
Problem Definition
Research Question
Justification
Requirements Analysis
Reference Framework
Theoretical Framework
Conceptual Framework
Legal Framework
State of the Art
Constraints Analysis
Methodology
Type of Research
Population and Sample
Data Collection Instruments
Procedures
Results (Prototype)
Water Supply System Design
Water Purification System Design
Components Integration
Design Validation
Cost Analysis
Implementation Budget
Cost-Benefit Analysis
Implementation Schedule
Conclusions
ReferencesIngeniero IndustrialPregradoCiencia, Tecnología e Investigació
Sustainability indicators in regenerative agriculture processes: a proposal for their implementation in Colombian rural contexts
La investigación aborda la necesidad de contar con indicadores de sostenibilidad que permitan evaluar de manera objetiva los procesos de agricultura regenerativa, un modelo alternativo frente a la agricultura convencional que busca restaurar la salud del suelo, promover la biodiversidad y fortalecer la resiliencia productiva. A partir de una revisión documental de literatura reciente, se analizaron estudios nacionales e internacionales que aplican metodologías como MESMIS, FarmDESIGN y Soil Navigator, con un enfoque exploratorio y descriptivo orientado al contexto rural colombiano. Los resultados evidencian la falta de indicadores estandarizados y la importancia de adaptar las herramientas de evaluación a las condiciones sociales, económicas y ambientales del territorio. Como principal aporte, se propone un conjunto de indicadores contextualizados y una guía metodológica participativa que facilitan la medición y gestión de la sostenibilidad en sistemas agrícolas regenerativos, fortaleciendo la toma de decisiones y la transformación hacia modelos productivos más sostenibles.The research addresses the need for sustainability indicators that allow for the objective evaluation of regenerative agriculture processes, an alternative model to conventional agriculture that seeks to restore soil health, promote biodiversity, and strengthen productive resilience. Based on a review of recent literature, national and international studies applying methodologies such as MESMIS, FarmDESIGN, and Soil Navigator were analyzed, with an exploratory and descriptive approach focused on the Colombian rural context. The results highlight the lack of standardized indicators and the importance of adapting assessment tools to the social, economic, and environmental conditions of the territory. As a main contribution, a set of contextualized indicators and a participatory methodological guide are proposed to facilitate the measurement and management of sustainability in regenerative agricultural systems, strengthening decision-making and the transformation towards more sustainable production models.Contenido
1. Resumen 2
2. Abstract 3
3. Introducción 6
4. Planteamiento del Problema 7
4.1 Antecedentes del problema 9
4.2 Descripción del problema 11
5. Objetivos 13
5.1 Objetivo general 13
5.2 Objetivos específicos 13
6. Justificación 13
7. Marco Teórico 14
8. Guía metodológica para la implementación de indicadores de sostenibilidad. 28
8.1 Diseño Metodológico y Recolección de Datos 31
8.2 Enfoque y estrategia metodológica 31
8.3 Instrumentos y recolección de información 32
8.4 Procesamiento y análisis de la información 33
8.5 Referentes metodológicos: modelo MESMIS 34
8.6 Construcción de la matriz de indicadores 35
9. Análisis e interpretación de resultados 37
10. Propuesta de indicadores adaptativos 38
11. Diseñar una guía metodológica 41
11.1 Propuesta de Guía metodológica participativa para la aplicación de indicadores de sostenibilidad 42
11.2 Objetivo general 43
11.3 Objetivos específicos 43
11.4 Fases metodológicas 43
11.5 Instrumentos propuestos 44
11.6 Estrategia de análisis 45
12. Análisis y discusión de resultados 46
13. Conclusiones 49
14. Recomendaciones 52
14.1 Recomendaciones técnicas 52
14.2 Recomendaciones sociales 53
14.3 Recomendaciones institucionales 53
15. Referencias 54Especialista en Gerencia de ProyectosEspecializaciónCIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN::GESTION AMBIENTAL ELIZABETH LEON VELASQUEZ Categoría A1 COL0081835::Desarrollo Sostenibl
Methodological proposal for the design of face-to-face simulation scenarios in the validation of police competencies in Colombia under the international standards of the PMBOK
Este trabajo propone una metodología para el diseño de escenarios de simulación presencial en la validación de competencias policiales del personal uniformado de la Policía Nacional de Colombia, alineada con los estándares internacionales del PMBOK. La necesidad de este estudio surge de las múltiples críticas y cuestionamientos hacia la actuación policial en el país, evidenciadas en eventos recientes y en el alto número de quejas ciudadanas sobre procedimientos policiales que desdibujan el buen proceder de la institución.
El propósito principal del proyecto es desarrollar un enfoque metodológico que permita evaluar y fortalecer las competencias del personal uniformado, garantizando procedimientos efectivos, coherentes con la realidad social y ajustados a la normativa y con un enfoque en derechos humanos. Para ello, se empleó una metodología de enfoque mixto, combinando análisis documental, entrevistas a expertos y validación a través de pruebas piloto.
Los principales hallazgos evidencian que la implementación de escenarios de simulación mejora la capacidad de respuesta de los uniformados ante situaciones de alta presión, reduciendo errores operativos y aumentando la confianza ciudadana en la institución. Como conclusión, se resalta la importancia de la profesionalización del servicio policial mediante herramientas innovadoras de formación y evaluación, asegurando que los estándares de desempeño sean acordes a las exigencias sociales y legales.This thesis proposes a methodology for designing in-person simulation scenarios to validate the police competencies of uniformed personnel of the Colombian National Police, aligned with the international PMBOK standards. The need for this study arises from the numerous criticisms and questions regarding police performance in the country, evidenced by recent events and the high number of citizen complaints about police procedures that undermine the Institution's sound practices.
The main purpose of the project is to develop a methodological approach to assess and strengthen the competencies of uniformed personnel, ensuring effective procedures that are consistent with social reality and regulations, with a focus on Human Rights. To this end, a mixed-method approach was used, combining documentary analysis, expert interviews, and validation through pilot tests.
The main findings show that the implementation of simulation scenarios improves uniformed personnel's response capacity in high-pressure situations, reducing operational errors, and increasing citizen trust in the Institution. In conclusion, the importance of professionalizing the police service through innovative training and evaluation tools is highlighted, ensuring that performance standards are in line with social and legal requirements.Magíster en Gerencia de ProyectosMaestríaDIRECCION Y GESTION DE PROYECTO
Assessment of a Sustainable Model for Biogas Production from Organic Waste in Wholesale Supply Centers in Bogotá
Los entornos urbanos generan volúmenes significativos de residuos, y en Bogotá, las centrales de abasto y plazas de mercado producen grandes cantidades de residuos orgánicos con alto potencial para la generación de biogás. A pesar de esta oportunidad, su aprovechamiento sigue siendo limitado y la mayoría de estos residuos termina en rellenos sanitarios, causando impactos ambientales y sociales. Este estudio propone el desarrollo de un modelo sostenible que evalúe la viabilidad técnica, ambiental y económica de producir biogás mediante procesos de digestión anaerobia aplicados a residuos orgánicos. El enfoque se fundamenta en principios de energías renovables y gestión integral de residuos, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover prácticas de economía circular y contribuir a la transición energética y la mitigación del cambio climático en Colombia. Al transformar los residuos orgánicos en biogás mediante la tecnología de conversión de digestión anaerobia, el modelo busca fomentar el desarrollo urbano sostenible y mejorar la eficiencia en el uso de recursosUrban environments generate significant volumes of waste, and in Bogotá, wholesale supply centers and local markets produce large quantities of organic waste with high potential for biogas generation. Despite this opportunity, its utilization remains limited, and most of this waste ends up in sanitary landfills, causing environmental and social impacts. This study proposes the development of a sustainable model to assess the technical, environmental, and economic feasibility of producing biogas through anaerobic digestion processes applied to organic waste. The approach is based on principles of renewable energy and integrated waste management, aiming to reduce greenhouse gas emissions, promote circular economy practices, and contribute to Colombia’s energy transition and climate change mitigation. By transforming organic waste into biogas through anaerobic digestion technology, the model seeks to foster sustainable urban development and improve resource efficiencyTabla de Contenido
Introducción....................................................................................................... 1
1. Propuesta Proyecto Investigación ................................................................. 2
1.1. Resumen ................................................................................................ 2
1.2. Planteamiento del Problema ................................................................... 2
1.3. Antecedentes del problema. ................................................................... 3
1.4. Descripción del problema. ...................................................................... 4
1.5. Pregunta de investigación. ..................................................................... 5
2. Objetivos ....................................................................................................... 5
2.1. Objetivo general. .................................................................................... 5
2.2. Objetivos específicos. ............................................................................. 5
3. Justificación ................................................................................................... 6
4. Marco Teórico ............................................................................................... 8
4.1. Residuos orgánicos en plazas de mercado y centrales de abastos ........ 8
4.2. Modelos de Conversión de residuos orgánicos .................................... 11
4.2.1 Conversión termoquímica ................................................................ 11
4.2.2 Conversión fisicoquímica ................................................................. 11
4.2.3 Conversión bioquímica .................................................................... 12
4.2.4 Conversión biológica. ...................................................................... 14
4.3. El biogás y su proceso de generación .................................................. 16
4.4. Marco regulatorio del biogás en Colombia ............................................ 18
5. Metodología de investigación ...................................................................... 20
5.1. Enfoque, alcance y diseño de la evaluación. ........................................ 20
5.2. Población y muestra ............................................................................. 21
5.3. Técnicas de análisis de datos ............................................................... 27
6. Análisis y Discusión de resultados............................................................... 29
6.1. Panorama del tipo de residuos orgánicos y potencial energético en centrales de Abasto de Bogotá. .............................................................................. 29
6.2. Potencial energético de los residuos orgánicos generados en plazas de mercado y centrales de abasto. .............................................................................. 30
6.3. Análisis de los procesos tecnológicos disponibles para la conversión de residuos orgánicos. ................................................................................................. 32
6.4. Evaluación de la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de implementar un modelo sostenible de conversión de biogás en centrales de abasto de Bogotá ............................................................................................................... 38
6.5. Recomendaciones para la implementación de modelos sostenibles para la generación de biogás. ......................................................................................... 46
7. Conclusiones generales .............................................................................. 48
8. Bibliografía .................................................................................................. 51Especialista en Gerencia de ProyectosEspecializaciónCIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN::GESTION AMBIENTAL ELIZABETH LEON VELASQUEZ Categoría A1 COL0081835::Desarrollo Sostenibl
Assessment of the viability of a business model for the launch of PastoGato, a company dedicated to the sale of cat grass growing kits in Bogotá
El presente trabajo de grado desarrolla el modelo de negocio de PastoGato, un emprendimiento para la comercialización de kits de cultivo de grama para gatos en Bogotá. El proyecto responde a la necesidad de alternativas naturales que complementen la ingesta de fibra de los felinos en entornos urbanos.
La investigación incluyó una validación inicial del problema, necesidades y competencia, utilizando herramientas como System Mapping, Business Model Canvas y mapas de empatía, que facilitaron el diseño de una propuesta de valor diferenciada. Posteriormente, se aplicó un piloto con prototipos para medir la aceptación y viabilidad del producto.
En el aspecto financiero, se proyecta una inversión inicial de 147,67 millones de pesos anuales, equivalente al 77,34 % de los ingresos proyectados en el primer año.
En conclusión, PastoGato constituye una iniciativa viable, capaz de generar valor para los consumidores y bienestar para las mascotas, con potencial de replicarse en otros mercados.This thesis develops the business model of PastoGato, a venture dedicated to the commercialization of cat grass growing kits in Bogotá. The project addresses the need for natural alternatives that complement the fiber intake of felines in urban environments.
The research included an initial validation of the problem, needs, and competition, using tools such as System Mapping, Business Model Canvas, and empathy maps, which facilitated the design of a differentiated value proposition. Subsequently, a prototype pilot was conducted to measure product acceptance and feasibility.
From a financial perspective, an initial investment of COP 55 million was projected, allocated to fixed assets, formalization, and working capital. The Project shows an Internal Rate of Return (IRR) of 29.26%, a positive Net Present Value (NPV), and a payback period of four years. The break-even point is reached with annual sales of COP 147.67 million, equivalent to 77.34% of the revenues projected for the first year.
In conclusion, PastoGato is a viable initiative, capable of generating value for consumers and well-being for pets, with potential to be replicated in other markets.Contenido
Agradecimientos 6
Resumen 7
Abstract 8
Lista de Figuras 14
Introducción 15
Antecedentes de la idea de negocio 15
Problemática 17
Árbol de Problema 17
Objetivos 19
Propuesta de valor 19
Lienzo de propuesta de valor 20
Estructura del documento 21
Naturaleza del proyecto 22
Origen o fuente de la idea de negocio 22
Descripción del modelo de negocio 22
Lienzo de modelo de negocio sostenible 23
Mapeo del sistema de negocio 25
Objetivos empresariales 27
Corto plazo (1 a 2 años) 27
Mediano plazo (3 a 5 años) 28
Largo plazo (más de 5 años) 28
Estado actual del negocio 29
Descripción de productos y servicios 29
Determinación de la localización 32
Macro localización 32
Micro localización 34
Potencial del mercado 35
Ventajas competitivas 37
Resumen de las inversiones requeridas 38
Proyecciones de ventas y rentabilidad 39
Análisis del Sector 41
Características del sector 41
Análisis PESTEL: 41
Análisis de las Fuerzas de Porter 43
Investigación de Mercado 47
Entrevistas 48
Encuesta Digital 50
Datos Recopilados y su Análisis 51
Hallazgos Encuesta Digital 51
Observación Directa en Puntos de Venta 53
Datos a Recopilar en Canales Digitales y su Análisis 53
Observaciones Canal Digital 54
Observaciones Realizadas en Canal Físico 54
Mapa de Empatía 56
Validación 59
Resultados esperados 60
Resultados Obtenidos 61
Estrategia y Plan de Introducción de Mercado 64
Buyer Persona 64
Estrategia de producto y servicio 65
Atributos funcionales: 65
Atributos emocionales 66
Estrategia de precio y modelo de ingreso 67
Estrategia de distribución (Plaza) 67
Estrategia de comunicación y promoción 69
Estrategias de punto de venta (POP) 69
Estrategias digitales de apoyo: 69
Relaciones públicas y alianzas 70
Aspectos Técnicos 71
Capacidad de Producción 71
Ficha técnica PastoGato 71
Proceso Productivo 73
Recursos Tecnológicos e Infraestructura 73
Plan de producción 75
Capacidad instalada 76
Gestión del proceso productivo 78
Costos de producción 78
Aspectos Organizacionales y Legales 81
Estructura organizacional 81
Perfiles y funciones 83
Factores clave de la gestión del talento humano 85
Aspectos legales 86
Aspectos Financieros 89
Objetivos financieros 89
Corto plazo (1 a 2 años): 89
Mediano plazo (3 a 5 años): 89
Largo plazo (más de 5 años): 89
Supuestos económicos para la simulación 90
Presupuesto de inversión 91
Estados financieros 92
Evaluación financiera 95
Indicadores financieros 95
Conclusiones Financieras 96
Enfoque hacia la Sostenibilidad 98
Conclusiones 101
Referencias 103
ANEXOS 108Magíster en InnovaciónMaestrí
Automated 3D printing inspection
Con este proyecto se tiene como objetivo principal desarrollar un sistema que se basa en visión artificial y redes neuronales, el cual permita la detección de errores al momento de ejecutar una impresión 3D. En los últimos años, la impresión 3D ha tenido un auge en términos de popularidad debido a dos principales factores: el desarrollar o diseñar objetivos complejos en su construcción y el bajo costo que esto representa, aunque enfrenta desafíos importantes que se relacionan con la detección de errores en el momento de la impresión, estos errores son grietas, porosidades, deformaciones y falta de adhesión entre capas. Este sistema busca explorar terrenos como las redes neuronales convoluciones y él aprendizaje profundo, con esto superar los retos que conlleva una inspección manual y llevando la impresión 3D a un nuevo nivel de confiabilidad y precisión. Para llevar a cabo este proyecto a continuación se mencionarán aspectos clave para alcanzar dicho objetivo.
1) Problema claro: Los errores en piezas hechas por impresión 3D al momento de su fabricación.
2) Solución planteada: Un sistema automatizado que detecte a tiempo dichos errores de fabricación.
3) Beneficios: Reducción de costos, reducción de tiempos de fabricación y la eliminación de la inspección manual constante.
4) Método: Redes convoluciones e inteligencia artificial.The main objective of this project is to develop a system based on
computer vision and neural networks, which allows for the detection of errors whenperforming a 3D print. In recent years, 3D printing has boomed in
popularity due to two main factors: the development or design of complex objects and the low cost involved. However, it faces significant challenges
related to the detection of errors during printing, such as cracks, porosity, deformation, and lack of adhesion between layers.
This system seeks to explore areas such as convolutional neural networks and
deep learning, thereby overcoming the challenges of manual inspection and
taking 3D printing to a new level of reliability and precision. To carry out
this project, key aspects for achieving this objective will be mentioned below.
1) Clear problem: Errors in parts made by 3D printing at the time of
manufacture.
2) Proposed solution: An automated system that detects such manufacturing errors in a timely manner.
3) Benefits: Cost reduction, reduction in manufacturing times, and the
elimination of constant manual inspection.
4) Method: Convolutional networks and artificial intelligence.Contenido
Resumen ejecutivo..............................................................................................3
Introducción...........................................................................................................3
Objetivo general...................................................................................................4
Objetivos Específicos..........................................................................................4
Problema de investigación..........................................................................................................5
Justificación............................................................................................................5
Análisis de requerimientos ..............................................................................6
Marco Teórico........................................................................................................7
Análisis de restricciones...........................................................................................................12
Metodología...........................................................................................................14
Análisis de costos........................................................................................................................17
Análisis de resultados ........................................................................................19
Conclusiones..........................................................................................................20
Referencias.............................................................................................................21Ingeniero en MecatrónicaTrabajo de grad
Agente de inteligencia artificial para la gestión multicanal de pedidos en la distribuidora farmacéutica distrimax
Este proyecto presenta el diseño y desarrollo de Distrimax, un agente de inteligencia artificial orientado a optimizar la gestión comercial y los procesos de pedido en el sector farmacéutico. El sistema integra técnicas de IA, automación, procesamiento de datos y servicios digitales para mejorar la eficiencia en la toma de pedidos, agilizar la comunicación entre distribuidores y puntos de venta, y fortalecer la experiencia del usuario a través de un modelo digital y omnicanal. El documento describe el análisis del problema, los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura propuesta, los componentes técnicos implementados y las pruebas realizadas. Los resultados evidencian mejoras en tiempos de respuesta, reducción de errores y mayor disponibilidad del servicio. Finalmente, se concluye que Distrimax constituye una solución viable y escalable para la transformación digital en la distribución farmacéutica.This project presents the design and development of Distrimax, an artificial intelligence agent aimed at optimizing commercial management and order processing in the pharmaceutical sector. The system integrates AI, automation, data processing, and digital service technologies to improve order handling, streamline communication between distributors and points of sale, and enhance the user experience through a digital and omnichannel model. The document describes the problem analysis, functional and non-functional requirements, proposed architecture, technical components implemented, and the tests carried out. The results show improvements in response times, error reduction, and increased service availability. Finally, the study concludes that Distrimax is a viable and scalable solution for digital transformation in pharmaceutical distribution.Contenido
Resumen Ejecutivo 10
Abstract 12
Introducción 13
Objetivos 15
Objetivo General 15
Objetivo Específicos 15
Definición Del Problema 16
Justificación 19
Marco Teórico 22
Agentes inteligentes y sistemas multicanal 22
Automatización con herramientas: 24
Inclusión digital y accesibilidad en soluciones tecnológicas de salud 26
Restricciones 27
Tecnicas: 27
Análisis De Requerimientos 30
Propósito del Análisis de Requerimientos 30
Intención del Producto 31
Clasificación de los Requerimientos 31
Intención del Producto 32
Requerimientos No Funcionales: 33
Requerimientos Tecnicos: 35
Historias de Usuario del Sistema: 36
Validación de Requerimientos: 45
Tecnologias empleadas: 45
Metodología De Selección de Solución 46
Enfoque de benchmarking: 47
Etapas 47
Analisis frente a las alternativas: 49
Analisis del Benchmarking: 50
Conclusiones del Benchmarking: 53
Sistema De Costos Para Creación De Aplicación Web 54
Enfoque Analisis de Costos: 54
Costos de inversión inicial: 54
Costos Operativos: 56
Poryeccion costos anuales 56
Analisis Total del proyecto el primero año: 57
Análisis de Viabilidad Económica 57
Aplicación Del Método De Desarrollo 58
Modelo Metodológico de Desarrollo 59
Fases de Desarrollo del Proyecto 59
Fase I. Exploración y Diagnóstico 60
Fase II. Diseño Conceptual y Arquitectónico del Sistema 60
Fase III. Implementación del Sistema 61
Fase IV. Integración Técnica del Sistema 63
Uso de la Metodología Ágil Scrum 64
Técnicas de Recolección y Análisis de Información 65
Resultado Metodológico 65
Análisis De Arquitectura Y Diseño 66
Arquitectura Del Software 69
Diagrama De Contexto: 69
Diagrama De Contenedores 70
Diagrama De Componentes 73
Prototipo No Funcional 75
Jerarquía Visual Clara 75
Paleta De Colores Coherente Y Emocional 76
Animaciones Suaves Y Útiles 76
Interacciones Guiadas Y Progresivas 76
Animaciones Suaves y Funcionales 77
Responsive Design 77
Accesibilidad y Buenas practicas 77
Estilo Visual y Etica 78
Mockups - Wireframes 78
Mockups 79
Implementación 82
Visión General 83
Enfoque General de la Implementación 83
Implementación del Frontend (Plataforma de Comercio Electrónico) 84
Implementación del Backend y Automatización del Sistema 85
Implementación del Módulo de Inteligencia Artificial 86
Implementación del Módulo de Mensajería (WhatsApp) 87
Implementación de la Persistencia de Datos 87
Integración de los Componentes del Sistema 88
Resultado de la Implementación 89
Pruebas Y Calidad Del Software 89
Enfoque de Aseguramiento de la Calidad 90
Pruebas Funcionales del Sistema 90
Pruebas de Integración 92
Pruebas de Rendimiento y Estabilidad 93
Pruebas de Usabilidad 93
Pruebas de Seguridad 94
Análisis de Resultados de las Pruebas 94
Conclusión 108
Recomendaciones 110
Referencias 112Ingeniero de SistemasPregrad
The integration of smart contracts in blockchain in government contracting in Colombia
La contratación estatal en Colombia ha estado históricamente atravesada por problemáticas como la corrupción, los sobrecostos, la opacidad en los procesos y la lentitud administrativa, factores que han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y han limitado la eficacia en la ejecución de los recursos públicos.
Frente a ello, la tecnología blockchain y los smart contracts se presentan como una alternativa innovadora al ofrecer trazabilidad, inmutabilidad y automatización en la ejecución de los contratos públicos, asegurando que las cláusulas pactadas se cumplan bajo condiciones previamente programadas y verificables.State contracting in Colombia has historically been plagued by issues such as corruption, cost overruns, lack of transparency in processes, and administrative slowness, factors that have weakened citizen trust in institutions and limited the effectiveness in the execution of public resources. In response to this, blockchain technology and smart contracts present themselves as an innovative alternative by offering traceability, immutability, and automation in the execution of public contracts, ensuring that the agreed-upon clauses are fulfilled under previously programmed and verifiable conditions.Magíster en Gobierno y Gestión PúblicaMaestrí
Challenges for the technification of tree tomato cultivation in San Francisco, Cundinamarca: a view from the reality of small farmers
El cultivo de tomate de árbol es uno de los más relevantes en Colombia, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Nariño, donde las condiciones climáticas y geográficas son favorables. A pesar de su importancia, este cultivo aún depende de métodos tradicionales y manuales. La presente investigación, bajo un enfoque mixto, evaluó la viabilidad de implementar tecnologías agrícolas como drones, sistemas de riego inteligente y maquinaria especializada en San Francisco, Cundinamarca. A través de encuestas a productores y entrevistas a expertos, se identificó que el uso de tecnología aún es limitado, y que los principales obstáculos para su adopción son los altos costos de implementación, la falta de capacitación técnica y las dificultades asociadas a la topografía inclinada. Se propone impulsar estrategias de financiamiento y programas de formación tecnológica como alternativas para promover una modernización sostenible del cultivo, considerando las limitaciones geográficas y socioeconómicas de los productores rurales.Tree tomato cultivation is one of the most important crops in Colombia, primarily in the departments of Cundinamarca, Antioquia, and Nariño, where climatic and geographic conditions are favorable. Despite its importance, this crop still relies on traditional and manual methods. This research, using a mixed approach, evaluated the feasibility of implementing agricultural technologies such as drones, smart irrigation systems, and specialized machinery in San Francisco, Cundinamarca. Through producer surveys and expert interviews, it was identified that the use of technology is still limited, and that the main obstacles to its adoption are high implementation costs, lack of technical training, and difficulties associated with the steep topography. Financing strategies and technology training programs are proposed as alternatives to promote sustainable crop modernization, considering the geographic and socioeconomic limitations of rural producers.Ingeniero de SistemasPregrad
RAG-based chatbot for compensation fund users
Este documento presenta una propuesta de automatización de procesos cuyo propósito será implementar un agente virtual (chatbot) basado en tecnología de Generación Aumentada por Recuperación (RAG por sus siglas en inglés), cuyo diseño permitirá consultar información en bases de datos sobre normativa específica de las cajas de compensación y generar respuestas precisas y adecuadas para el afiliado. El sistema integrará un motor de búsqueda apoyado con Inteligencia Artificial (IA) que permitirá extraer fragmentos relevantes de los documentos encontrados para la consulta del usuario. El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP por sus siglas en inglés) facilitará la estructuración y enriquecimiento del contexto de la respuesta con la información recuperada para hacerla más coherente, detallada y accesible para el usuario. Este agente será útil para la comunidad y brindará educación sobre los beneficios a los que tienen derecho los usuarios de las cajas de compensación y atención al cliente de una manera más oportuna y clara, garantizando que la información entregada en la respuesta para que no sea interpretada como genérica o errada y se proporcione información actualizada mejorando la experiencia del usuario al dar accesibilidad a los servicios.This document presents a process automation proposal aimed at implementing a virtual agent (chatbot) based on Retrieval Augmented Generation (RAG) technology. Its design will allow users to query information in databases on specific regulations of compensation funds and generate accurate and appropriate responses for the member. The system will integrate an Artificial Intelligence (AI)-powered search engine that will extract relevant fragments from the documents found for the user's query. Natural Language Processing (NLP) will facilitate the structuring and enrichment of the response context with the retrieved information, making it more coherent, detailed, and accessible to the user. This agent will be useful to the community and will provide education on the benefits to which compensation fund users are entitled, as well as customer service in a more timely and clear manner. It will ensure that the information delivered in the response is not interpreted as generic or erroneous, and that updated information is provided, improving the user experience by making services more accessible.Abstract..................................................................................................................................6
Tecnología RAG al Servicio del Afiliado ............................................................................6
RAG Technology at your service ........................................................................................7
Introducción ...........................................................................................................................8
Objetivos..............................................................................................................................10
Objetivo General...............................................................................................................10
Objetivos Específicos........................................................................................................10
Definición del problema .......................................................................................................11
Justificación .........................................................................................................................13
Análisis de Requerimientos ..................................................................................................14
Marco de referencia..............................................................................................................16
Análisis de Restricciones......................................................................................................20
Metodología para la selección y desarrollo de la solución .....................................................22
Fases Metodológicas.........................................................................................................22
Definición del Problema y Restricciones........................................................................22
Generación y Selección Preliminar de Alternativas........................................................22
Verificación de Coherencia Lógica ............................................................................22
Identificación de Alternativas Viables........................................................................22
Alternativa 1...........................................................................................................22
Alternativa 2...........................................................................................................22
Alternativa 3...........................................................................................................23
Calidad de la Información ..........................................................................................23
Evaluación Detallada de Alternativas.............................................................................23
Coherencia Normativa ...............................................................................................23
Cumplimiento Ético y Legal ......................................................................................23
Experiencia de Usuario (UX) y Automatización Administrativa .................................23
Costos y Recursos Necesarios....................................................................................23
Escalabilidad y Mantenibilidad ..................................................................................23
Análisis Comparativo y Selección de la Solución Recomendada ................................... 23
Definición de Indicadores de Éxito............................................................................ 24
Rentabilidad .......................................................................................................... 24
Impacto Social....................................................................................................... 24
Impacto Medioambiental ....................................................................................... 24
Aplicación de la Metodología: Análisis de Alternativas ................................................ 24
Alternativa 1: Solución Cloud Integrada (Proveedor único - Azure/AWS)................. 24
Descripción........................................................................................................... 24
Evaluación Resumida ............................................................................................ 24
Coherencia Normativa ....................................................................................... 24
Cumplimiento Ético-Legal................................................................................. 24
UX y Automatización ........................................................................................ 24
Alternativa 2: Solución Open-Source Autogestionada (Cloud híbrida o On-Premise).24
Descripción........................................................................................................... 24
Evaluación Resumida ............................................................................................ 25
Coherencia Normativa ....................................................................................... 25
Cumplimiento Ético-Legal................................................................................. 25
UX y Automatización ........................................................................................ 25
Alternativa 3: Plataforma Híbrida con IA Especializada (Ej: IBM Watsonx, Google
Dialogflow CX) ........................................................................................................ 25
Coherencia Normativa ....................................................................................... 25
Cumplimiento Ético-Legal................................................................................. 25
UX y Automatización ........................................................................................ 25
Comparativa de las alternativas..................................................................................... 25
Criterios de descarte de enfoques inviables................................................................... 28
Indicadores propuestos de rentabilidad, impacto social y medioambiental..................... 28
Rentabilidad (ROI y eficiencia)................................................................................. 28
Impacto social........................................................................................................... 29
Impacto medioambiental........................................................................................... 29
Indicador principal del proyecto................................................................................ 29
Arquitectura general de un sistema RAG................................................................... 29
Plan de Implementación y Evaluación .......................................................................... 29
Fase 1: Evaluación Funcional Inicial del Chatbot .......................................................30
Pruebas de Funcionalidad con Casos de Uso Reales ...............................................30
Documentación de Hallazgos y Definición de Mejoras...........................................30
Fase 2: Estrategia de Desarrollo Iterativo y Centrado en el Usuario ............................30
Iteraciones Ágiles de Mejora ..................................................................................30
Enfoque Adaptable y Retroalimentación Continua..................................................30
Fase 3: Adecuación y Carga del Corpus Normativo Específico...................................31
Recopilación y Estructuración del Corpus ..............................................................31
Ingesta en el Sistema y Validación de Indexación...................................................31
Fase 4: Despliegue y Configuración Inicial de la Solución Base................................ 31
Establecimiento del Entorno y Despliegue..............................................................31
Verificación del Funcionamiento Esencial..............................................................31
Fase 5: Esquema de Validación y Pruebas Detallado ..................................................31
Pruebas de Recuperación Normativa (Unitarias).....................................................31
Pruebas Funcionales de Generación (End-to-End)...................................................32
Pruebas de Rendimiento y Estrés............................................................................32
Pruebas de Usabilidad (UX) ...................................................................................32
Pruebas de Casos Límite y Éticos...........................................................................32
Presupuesto de Costos – Proyecto RAG para Cajas de Compensación Familiar.....................32
Fase de Prototipo...............................................................................................................32
Costos Directos.................................................................................................................33
Recursos Humanos........................................................................................................33
Servicios Azure (Costo estimado por 5 meses)...............................................................33
Costos Indirectos...........................................................................................................33
Resumen Fase de Prototipo............................................................................................33
Fase de Ambiente Productivo............................................................................................34
Costos Directos.............................................................................................................34
Servicios Azure .............................................................................................................34
Resumen Fase Productiva (mensual)..............................................................................34
Consideraciones Finales ................................................................................................34
Documentación de la ejecución de la metodología ................................................................35
Fase 1: Establecimiento de Iteraciones Ágiles de Mejora (Ejecución Inicial)..................... 35
Construcción del Backlog Inicial .................................................................................. 35
Definición de Ciclos de Actualización .......................................................................... 35
Fase 2: Adopción de un Enfoque Adaptable y Centrado en el Usuario (Ejecución Inicial) 35
Ejecución de Pruebas Iniciales (Pre-producción)........................................................... 35
Pruebas de Recuperación Normativa ......................................................................... 35
Pruebas Funcionales de Generación .......................................................................... 36
Fase 3: Carga y Estructuración del Corpus Normativo Específico..................................... 36
Construcción del Corpus............................................................................................... 36
Carga al Sistema y Validación de Resultados de Indexación ......................................... 36
Fase 4: Despliegue y Configuración Inicial de la Solución.................................................36
Establecimiento del Entorno y Despliegue .....................................................................36
Verificación del Funcionamiento Esencial.....................................................................36
Fase 5: Evaluación Funcional Inicial del Chatbot ............................................................. 37
Pruebas Básicas con Usuarios (Equipo de Proyecto) ..................................................... 37
Revisión y Documentación de Resultados......................................................................37
Conclusiones....................................................................................................................... 38
Aspectos Novedosos........................................................................................................ 38
Grado de Cumplimiento de los Objetivos......................................................................... 38
Metodología para la selección y desarrollo de la solución................................................. 39
Limitaciones del Proyecto ................................................................................................ 39
Proyecciones y Posibilidades Futuras............................................................................... 39
Referencias.......................................................................................................................... 40Ingeniero de SistemasTrabajo de grad