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Modelos predictivos para la seguridad alimentaria en América Latina: Una revisión de alcance
| dc.contributor.author | Trejos-Suárez, Juanita | |
| dc.contributor.author | Cuadrado Pardo, Lina Valeria | |
| dc.contributor.author | Tabares, Josuepth Esteban | |
| dc.contributor.author | Garzón, Sandra | |
| dc.contributor.author | Bryon, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Alarcón, Zaida | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:10:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:10:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.identifier.govdoc | pp 199602DF83 | |
| dc.identifier.issn | 0004-0622 | |
| dc.identifier.issn | 2309-5806 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.37527/2025.75.2.006 | |
| dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/23087 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La seguridad alimentaria en América Latina enfrenta desafíos significativos debido a factores como el cambio climático, la desigualdad social y la inestabilidad económica, lo que resalta la necesidad de herramientas avanzadas para su análisis y gestión. Este artículo revisa el estado actual de la literatura sobre modelos predictivos aplicados a la seguridad alimentaria en Latinoamérica, con énfasis en el contexto colombiano durante el período 2014- 2024. Objetivo: Describir los enfoques metodológicos, los algoritmos utilizados y sus aplicaciones prácticas en este ámbito. Materiales y métodos: Se realizó una revisión de alcance siguiendo los lineamientos PRISMA-ScR, que incluyó 65 estudios relevantes. Resultados: Los hallazgos destacan el predominio de variables climáticas, agrícolas y tecnológicas, mientras que las categorías socioeconómicas y sanitarias/ nutricionales estuvieron subrepresentadas. Los algoritmos más utilizados fueron Bosques Aleatorios y Redes Neuronales Artificiales, ambos con un 16,9%. Las principales áreas de enfoque fueron la gestión sostenible de recursos naturales (26,2%), la predicción del rendimiento agrícola (21,54%) y los impactos del cambio climático y la calidad y seguridad de los alimentos (13,85% cada una). Conclusiones: La integración de categorías de datos más amplias y el desarrollo de modelos más robustos son fundamentales para fortalecer la seguridad alimentaria en la región, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible y a políticas públicas más efectivas. Arch Latinoam Nutr 2025; 75(2): 129-142. | en_US |
| dc.description.abstract | Introducción: La seguridad alimentaria en América Latina enfrenta desafíos significativos debido a factores como el cambio climático, la desigualdad social y la inestabilidad económica, lo que resalta la necesidad de herramientas avanzadas para su análisis y gestión. Este artículo revisa el estado actual de la literatura sobre modelos predictivos aplicados a la seguridad alimentaria en Latinoamérica, con énfasis en el contexto colombiano durante el período 2014- 2024. Objetivo: Describir los enfoques metodológicos, los algoritmos utilizados y sus aplicaciones prácticas en este ámbito. Materiales y métodos: Se realizó una revisión de alcance siguiendo los lineamientos PRISMA-ScR, que incluyó 65 estudios relevantes. Resultados: Los hallazgos destacan el predominio de variables climáticas, agrícolas y tecnológicas, mientras que las categorías socioeconómicas y sanitarias/ nutricionales estuvieron subrepresentadas. Los algoritmos más utilizados fueron Bosques Aleatorios y Redes Neuronales Artificiales, ambos con un 16,9%. Las principales áreas de enfoque fueron la gestión sostenible de recursos naturales (26,2%), la predicción del rendimiento agrícola (21,54%) y los impactos del cambio climático y la calidad y seguridad de los alimentos (13,85% cada una). Conclusiones: La integración de categorías de datos más amplias y el desarrollo de modelos más robustos son fundamentales para fortalecer la seguridad alimentaria en la región, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible y a políticas públicas más efectivas. Arch Latinoam Nutr 2025; 75(2): 129-142. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Sociedad Latinoamericana de Nutrición | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
| dc.subject | Seguridad alimentaria | en_US |
| dc.subject | sistemas agroalimentarios | en_US |
| dc.subject | modelos predictivos | en_US |
| dc.subject | algoritmos computacionales | en_US |
| dc.subject | Latinoamérica | en_US |
| dc.subject | Food security | en_US |
| dc.subject | agro-food systems | en_US |
| dc.subject | predictive models | en_US |
| dc.subject | computational algorithms | en_US |
| dc.subject | Latin America | en_US |
| dc.title | Modelos predictivos para la seguridad alimentaria en América Latina: Una revisión de alcance | en_US |
| dc.title.alternative | Predictive models for food security in Latin America: A scoping review | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
