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esrj-31289	1	1	geofisica colombiana	PERSON
esrj-31289	2	1	1 2 1	DATE
esrj-31289	2	2	bogota	GPE
esrj-31289	2	3	d.c	ORG
esrj-31289	3	1	inverso en geoeh~	PERSON
esrj-31289	3	2	20	CARDINAL
esrj-31289	3	3	luis alberto briceno profesor	PERSON
esrj-31289	3	4	ia	GPE
esrj-31289	4	1	io	LOC
esrj-31289	4	2	mauricio avellaneda l6pez	PERSON
esrj-31289	4	3	de maestria en recursds hidr aulic	ORG
esrj-31289	4	4	o	DATE
esrj-31289	4	5	s departamento de ingenieria civil facultad de ingenieria universidad nacidnal de colombia resumen se	ORG
esrj-31289	5	1	un	ORG
esrj-31289	5	2	modelo nurnerico para la solucion del problema inverso en geoelectrica 2d	PERSON
esrj-31289	5	3	utilizando el metodo de los elementos	ORG
esrj-31289	6	1	la rnetodologia de solucion se	ORG
esrj-31289	6	2	de flujo de corriente para unos valores de resistividad establecidos	ORG
esrj-31289	6	3	para luego calcular su respuesta electrica	PERSON
esrj-31289	6	4	minimizar la	PERSON
esrj-31289	6	5	entre	GPE
esrj-31289	6	6	las resistividades	GPE
esrj-31289	6	7	medidas y las	PERSON
esrj-31289	6	8	utilizando un	ORG
esrj-31289	7	1	el metodo es iterativo	ORG
esrj-31289	8	1	para el primer ciclo se	PERSON
esrj-31289	8	2	un modelo de bloques 0	ORG
esrj-31289	8	3	que se	ORG
esrj-31289	8	4	por el proceso de inversion	ORG
esrj-31289	8	5	procurando que el	PERSON
esrj-31289	8	6	minimo cuadratico sea menor que	ORG
esrj-31289	8	7	10%	PERCENT
esrj-31289	9	1	un programa de computador que	ORG
esrj-31289	9	2	sirva como herramienta de calculo	ORG
esrj-31289	9	3	los resultados obtenidos	ORG
esrj-31289	9	4	para facilitar el proceso interpretativo	ORG
esrj-31289	10	1	casos de secciones	ORG
esrj-31289	10	2	elaboradas en el parque nacional de la ciudad de bogota d.c	ORG
esrj-31289	10	3	palabras clave' resistividad	ORG
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esrj-31289	12	1	two	CARDINAL
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esrj-31289	16	1	two	CARDINAL
esrj-31289	16	2	bogota	GPE
esrj-31289	16	3	d.c.	GPE
esrj-31289	17	1	2d	CARDINAL
esrj-31289	18	1	introduccion los	ORG
esrj-31289	18	2	numericos como el metodo de los	PERSON
esrj-31289	18	3	mef	ORG
esrj-31289	18	4	utilizan como herramienta de	ORG
esrj-31289	18	5	cuando se tiene una ecuaci6n de campo que	PERSON
esrj-31289	18	6	el flujo	ORG
esrj-31289	18	7	y ademas se conocen unas condiciones de frontera	PERSON
esrj-31289	19	1	para el caso	PERSON
esrj-31289	19	2	electricas	GPE
esrj-31289	19	3	llega	PERSON
esrj-31289	19	4	un mapa de resistividades que resulta de modelar el flujo de una corriente	ORG
esrj-31289	20	1	en el trabajo	ORG
esrj-31289	20	2	aquf se presenta se analiza el modelo	ORG
esrj-31289	20	3	que asume que el rumbo de las estructuras geol6gicas es normal	ORG
esrj-31289	20	4	al arreglo de electrodos	ORG
esrj-31289	20	5	en superficie	ORG
esrj-31289	21	1	ei procedimiento que se utiliza en este trabajo consiste en encontrar la	PERSON
esrj-31289	21	2	de una primera hip6tesis que represente las	PERSON
esrj-31289	21	3	del subsuelo	GPE
esrj-31289	21	4	la obtenida en campo	FAC
esrj-31289	21	5	para posteriormente efectuar una correcci6n	PERSON
esrj-31289	22	1	algun modelo que aproxime de mejor manera el comportamiento electrico registrado en campo	PERSON
esrj-31289	23	1	el mef se utiliza entonces para	ORG
esrj-31289	23	2	respuesta electrica	GPE
esrj-31289	23	3	del modelo hipotetico	PERSON
esrj-31289	24	1	12	CARDINAL
esrj-31289	24	2	el rnetodo consiste en discretizar el medio continuo mediante un conjunto de puntos que unidos	ORG
esrj-31289	24	3	formen una red de elementos	PERSON
esrj-31289	24	4	un	ORG
esrj-31289	26	1	medios heterogeneos	GPE
esrj-31289	26	2	basta	ORG
esrj-31289	26	3	utilizar	PERSON
esrj-31289	26	4	un	ORG
esrj-31289	26	5	de resistividad	ORG
esrj-31289	26	6	distinto para cada elemento	PERSON
esrj-31289	27	1	las ventajas de este metodo radican	PERSON
esrj-31289	27	2	medios heterogeneos	GPE
esrj-31289	27	3	relativa comodidad	ORG
esrj-31289	27	4	ya que	PERSON
esrj-31289	27	5	una malla apropiada de elementos	ORG
esrj-31289	27	6	permite simular fronteras irregulares	PERSON
esrj-31289	27	7	de la superficie	PERSON
esrj-31289	28	1	radica en que es un metoda que se puede sistematizar	ORG
esrj-31289	28	2	y en el cual el grado de detalle depende de la densidad de elementos de la red.	ORG
esrj-31289	29	1	aqui se presenta consiste en la modelaci6n del subsuelo mediante elementos	ORG
esrj-31289	29	2	utilizando un procedimiento de inversi6n de datos geoelectricos por minimos cuadrados	ORG
esrj-31289	29	3	y el rnetodo de quasi newton	PERSON
esrj-31289	29	4	y barker	PERSON
esrj-31289	29	5	1996	DATE
esrj-31289	30	1	geofislca colombiana	PERSON
esrj-31289	30	2	5	DATE
esrj-31289	30	3	diciembre de 2001	DATE
esrj-31289	30	4	del problema inverso en geoelectrica 2d	PERSON
esrj-31289	30	5	marco	PERSON
esrj-31289	30	6	constitutivas del flujo de corriente	FAC
esrj-31289	30	7	en el	GPE
esrj-31289	30	8	partiendo de la ley de ohm	ORG
esrj-31289	30	9	y morrinson	PERSON
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esrj-31289	30	11	1	CARDINAL
esrj-31289	30	12	el flujo de corriente en un espacio heterogeneo tridimensional	ORG
esrj-31289	30	13	en el cuallas	GPE
esrj-31289	32	1	1	CARDINAL
esrj-31289	32	2	z)l= io(x	GPE
esrj-31289	32	3	o(y)o(z	DATE
esrj-31289	32	4	1)p(x	CARDINAL
esrj-31289	32	5	delta de dirac 8	FAC
esrj-31289	33	1	10representa	CARDINAL
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esrj-31289	34	2	y el potencial electrico la	ORG
esrj-31289	34	3	¢(x	ORG
esrj-31289	35	1	que el problema se	ORG
esrj-31289	35	2	analiza en el plano	ORG
esrj-31289	36	1	el objetivo de representar todo el problema en el plano de analisis	ORG
esrj-31289	36	2	de esta forma	PERSON
esrj-31289	36	3	2	CARDINAL
esrj-31289	36	4	es el potencial transformado ¢t	ORG
esrj-31289	36	5	y ademas se utiliza	PERSON
esrj-31289	37	1	propuesta	PERSON
esrj-31289	37	2	por weller	ORG
esrj-31289	37	3	y kample	PERSON
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esrj-31289	37	5	la cual propone que la	ORG
esrj-31289	37	6	de onda	PERSON
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esrj-31289	38	2	k ymin	PERSON
esrj-31289	38	3	3	CARDINAL
esrj-31289	38	4	amax	PERSON
esrj-31289	38	5	distancia entre la	PERSON
esrj-31289	38	6	de un	PERSON
esrj-31289	38	7	y un electrodo de potencial en superficie	ORG
esrj-31289	38	8	para el problema en cuesti6n	GPE
esrj-31289	39	1	amin=mfnima	PERSON
esrj-31289	39	2	distancia entre la	PERSON
esrj-31289	39	3	de un	PERSON
esrj-31289	39	4	y un electrodo de potencial en superficie	ORG
esrj-31289	39	5	para el problema en cuesti6n	GPE
esrj-31289	41	1	mfnimo	PERSON
esrj-31289	42	1	es necesario recordar que para encontrar los potenciales reales se debe aplicar la	ORG
esrj-31289	42	2	transformada	GPE
esrj-31289	42	3	inversa de fourier	PERSON
esrj-31289	42	4	de acuerdo	ORG
esrj-31289	42	5	4	CARDINAL
esrj-31289	42	6	utilizando el metodo de galerkin en general	GPE
esrj-31289	42	7	el metodo de los elementos	ORG
esrj-31289	42	8	un	ORG
esrj-31289	42	9	de la red consiste en encontrar una soluci6n aproximada de la	ORG
esrj-31289	42	10	al ser remplazada en la ecuaci6n de campo	ORG
esrj-31289	42	11	2	CARDINAL
esrj-31289	42	12	un	ORG
esrj-31289	43	1	el metodo de galerkin consiste en minimizar este error	ORG
esrj-31289	43	2	por alguna	ORG
esrj-31289	43	3	que para el caso	ORG
esrj-31289	43	4	seran las	PERSON
esrj-31289	43	5	geoflslca colombiana	PERSON
esrj-31289	43	6	5	DATE
esrj-31289	43	7	el valor del potencial dentro del elemento	ORG
esrj-31289	44	1	para cada	PERSON
esrj-31289	44	2	de laforma	PERSON
esrj-31289	44	3	representa la matriz de conductancia del elemento	ORG
esrj-31289	44	4	de la red	ORG
esrj-31289	45	1	para el presente caso se utilizan elementos rectangulas	PERSON
esrj-31289	45	2	por ella el subfndice cuatro en la	ORG
esrj-31289	45	3	5	CARDINAL
esrj-31289	45	4	pues representa el numero de nodos de elemento	PERSON
esrj-31289	46	1	al sumar todas las contribuciones de los elementos se obtiene el sistema matricial global	ORG
esrj-31289	46	2	que se representa de manera similar que la	ORG
esrj-31289	46	3	5	CARDINAL
esrj-31289	46	4	que ahora involucrando la totalidad de los nodos de la malla	PERSON
esrj-31289	47	1	solucionando el sistema de ecuaciones se encuentran	ORG
esrj-31289	47	2	los valores	GPE
esrj-31289	47	3	del potencial transformado	ORG
esrj-31289	47	4	en los nodos de la red	ORG
esrj-31289	48	1	posteriormente se emplea	PERSON
esrj-31289	48	2	4	CARDINAL
esrj-31289	48	3	el potencial real en los electrodos de corriente	ORG
esrj-31289	49	1	procedimiento de inversion una vez calculada	PERSON
esrj-31289	49	2	respuesta electrica	GPE
esrj-31289	49	3	del modelo	PERSON
esrj-31289	49	4	se debe realizar un proceso de inversi6n de datos	ORG
esrj-31289	49	5	en el cualla	ORG
esrj-31289	49	6	respuesta electrica	PERSON
esrj-31289	49	7	calculada se relacione con	ORG
esrj-31289	49	8	la	GPE
esrj-31289	49	9	respuesta electrica obtenida en campo	GPE
esrj-31289	49	10	para de esta forma obtener una matriz correctora	PERSON
esrj-31289	49	11	del modelo	ORG
esrj-31289	50	1	el proceso de inversi6n	ORG
esrj-31289	50	2	1989	DATE
esrj-31289	50	3	diferencia entre los datos medidos en campo gm en la iteraci6n	ORG
esrj-31289	51	1	matrizjacobiana que contiene las	PERSON
esrj-31289	51	2	del bloque respecto	FAC
esrj-31289	51	3	los dernas	GPE
esrj-31289	51	4	de los pararnetros del modelo	ORG
esrj-31289	52	1	de amortiguamiento	PERSON
esrj-31289	53	1	cada vez que sea utilizada la	PERSON
esrj-31289	53	2	6	CARDINAL
esrj-31289	53	3	se obtiene una matriz columna ~p correctora de los parametros	PERSON
esrj-31289	53	4	que servira para la obtenci6n de un nuevo modelo	ORG
esrj-31289	57	1	1p	CARDINAL
esrj-31289	57	2	7	CARDINAL
esrj-31289	57	3	del nuevo modelo de bloques	PERSON
esrj-31289	57	4	encuentra utilizando la	ORG
esrj-31289	57	5	7	CARDINAL
esrj-31289	58	1	algoritmo de trabajo los pasos por seguir	ORG
esrj-31289	58	2	los siguientes	PERSON
esrj-31289	58	3	•	CARDINAL
esrj-31289	58	4	un	ORG
esrj-31289	58	5	modelo	PERSON
esrj-31289	58	6	el promedio de los logaritmos de las	ORG
esrj-31289	58	7	medidas	GPE
esrj-31289	58	8	barker, 1995	ORG
esrj-31289	59	1	los calculos	PERSON
esrj-31289	59	2	utilizando notaci6n logarftmica	ORG
esrj-31289	59	3	pues de est	PERSON
esrj-31289	59	4	evitan resultados negativos	ORG
esrj-31289	59	5	y ademas se est	PERSON
esrj-31289	59	6	acorde con	ORG
esrj-31289	59	7	resultados	GPE
esrj-31289	59	8	mente los cambios de resistividad en el subsuelo	ORG
esrj-31289	59	9	13 briceno £1 al	QUANTITY
esrj-31289	61	1	1	CARDINAL
esrj-31289	61	2	dentro del elemento	GPE
esrj-31289	61	3	encuentra interpolando $	ORG
esrj-31289	63	1	j. malia de elementos finites	PERSON
esrj-31289	63	2	que une los	ORG
esrj-31289	63	3	0	CARDINAL
esrj-31289	63	4	discretizan el continuo	GPE
esrj-31289	63	5	logarftrnicos	PERSON
esrj-31289	64	1	el vector discrepancia entre los datos	ORG
esrj-31289	64	2	1a	CARDINAL
esrj-31289	64	3	del modelo	PERSON
esrj-31289	65	1	como el primer modelo de resistividades es hornogeneo	PERSON
esrj-31289	65	2	el computo de la respuesta electric	ORG
esrj-31289	65	3	pues te6ricamente	ORG
esrj-31289	66	1	al modelo	PERSON
esrj-31289	67	1	la matriz jacobiana	GPE
esrj-31289	67	2	construye la matriz	PERSON
esrj-31289	67	3	6	CARDINAL
esrj-31289	68	1	de amortiguamiento	PERSON
esrj-31289	68	2	segun el nivel de perturbaci6n de los datos	PERSON
esrj-31289	69	1	generalmente se toma	ORG
esrj-31289	69	2	un	ORG
esrj-31289	69	3	para la primera iteraci6n (a. = 0.2	PERSON
esrj-31289	69	4	y se disminuye en las siguientes	PERSON
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esrj-31289	70	1	el nuevo juego de parametres resulta de sumar el '	ORG
esrj-31289	70	2	al modelo	ORG
esrj-31289	71	1	ei procedimiento asi descrito se	PERSON
esrj-31289	71	2	0	CARDINAL
esrj-31289	72	1	para controlar la convergencia del proceso se toma como indice el error	PERSON
esrj-31289	72	2	emc	ORG
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esrj-31289	73	2	10%	PERCENT
esrj-31289	74	1	programa de computador geomodel es un programa que permite el analisis de datos geoe	ORG
esrj-31289	74	2	0	CARDINAL
esrj-31289	74	3	de resistividades electricas	ORG
esrj-31289	74	4	cuando se emplean en campo los arreglos wenner-schlumberger	ORG
esrj-31289	74	5	0	CARDINAL
esrj-31289	74	6	avellaneda y perez	PERSON
esrj-31289	74	7	2000	DATE
esrj-31289	75	1	a lee de un archivo de texto el valor de resistividad	PERSON
esrj-31289	75	2	en cada lectura horizontal para cada nivel de datos	ORG
esrj-31289	75	3	luego aproxima la profundidad de	ORG
esrj-31289	76	1	la malla de elementos	ORG
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esrj-31289	76	3	de forma tal que puedan ser contenidos	ORG
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esrj-31289	77	2	por una red de elementos cuadrilaterales	ORG
esrj-31289	77	3	y se consideran sus limites hasta donde aproximadamente el valor del potencial sea cero	PERSON
esrj-31289	77	4	para efectos de la modelacion	PERSON
esrj-31289	77	5	cuatro columnas de elementos	PERSON
esrj-31289	77	6	lado	ORG
esrj-31289	77	7	y lado de la	PERSON
esrj-31289	77	8	y cuatro filas	PERSON
esrj-31289	77	9	adicionales	GPE
esrj-31289	77	10	para los !imites inferiores	ORG
esrj-31289	78	1	al usuario modificar	PERSON
esrj-31289	78	2	para que al	PERSON
esrj-31289	78	3	la sensibilidad de los resultados	ORG
esrj-31289	79	1	seguidamente	ORG
esrj-31289	79	2	el programa vincula de red de elementos	ORG
esrj-31289	79	3	que se utiliza en el proceso de inversi6n	ORG
esrj-31289	80	1	respuesta electrica	PERSON
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esrj-31289	83	6	inverso en geoelectrica 2d	PERSON
esrj-31289	83	7	caso de estudio se	ORG
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esrj-31289	83	9	dos tomografias en zona aledafia al parque nacional de la ciudad de bogota d.c.	ORG
esrj-31289	83	10	realizaron	ORG
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esrj-31289	83	16	y unidad de espaciamiento	PERSON
esrj-31289	83	17	entre electrodos de 2 m	ORG
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esrj-31289	83	19	para un	PRODUCT
esrj-31289	83	20	de 357	ORG
esrj-31289	83	21	datos	ORG
esrj-31289	83	22	bloques en cada una	ORG
esrj-31289	84	1	3	CARDINAL
esrj-31289	84	2	4	CARDINAL
esrj-31289	84	3	medidas para los ejemplos uno	ORG
esrj-31289	84	4	tambien	ORG
esrj-31289	84	5	muestra la red de elementos	ORG
esrj-31289	85	1	1892	CARDINAL
esrj-31289	85	2	200	CARDINAL
esrj-31289	86	1	la red de elementos fue ampliada en cuatro elementos	ORG
esrj-31289	86	2	lado	ORG
esrj-31289	86	3	y lado de los	ORG
esrj-31289	86	4	y cuatro filas de elementos en la profundidad maxima de investigaci6n	ORG
esrj-31289	87	1	de frontera	PERSON
esrj-31289	88	1	obtuvo basicarnente al	PERSON
esrj-31289	88	2	los problemas con una red mas grande que la mostrada en las	ORG
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esrj-31289	90	1	1&2 34.9	CARDINAL
esrj-31289	90	2	53	CARDINAL
esrj-31289	90	3	1	CARDINAL
esrj-31289	91	1	0.7	CARDINAL
esrj-31289	95	1	21.9	CARDINAL
esrj-31289	105	1	3	CARDINAL
esrj-31289	105	2	de resistividades	PERSON
esrj-31289	105	3	medidas del ejernplo i. parque nacional	PERSON
esrj-31289	105	4	bogota	GPE
esrj-31289	105	5	d.c	GPE
esrj-31289	106	1	las distancias en metros .. llj	ORG
esrj-31289	114	1	33	DATE
esrj-31289	117	1	geof[sica colombiana	PERSON
esrj-31289	117	2	5	DATE
esrj-31289	117	3	4	CARDINAL
esrj-31289	117	4	de resistividades	PERSON
esrj-31289	117	5	rnedidas del ejernplo	GPE
esrj-31289	117	6	2	CARDINAL
esrj-31289	117	7	bogota	GPE
esrj-31289	117	8	d.c	GPE
esrj-31289	118	1	las distancias en	ORG
esrj-31289	118	2	15	CARDINAL
esrj-31289	119	1	5	CARDINAL
esrj-31289	119	2	6	CARDINAL
esrj-31289	119	3	de bloques que fueron	ORG
esrj-31289	119	4	para la	PERSON
esrj-31289	119	5	del problema inverso	PERSON
esrj-31289	120	1	en ambos casos	ORG
esrj-31289	120	2	elaboraron tantos bloques como datos	ORG
esrj-31289	120	3	del modelo	PERSON
esrj-31289	120	4	357	CARDINAL
esrj-31289	121	1	adernas	PERSON
esrj-31289	121	2	la topologfa de la red de elementos	PERSON
esrj-31289	121	3	fue	ORG
esrj-31289	121	4	de forma tal que los elementos	ORG
esrj-31289	121	5	por	ORG
esrj-31289	121	6	algun bloque del modelo de inversi6n	PERSON
esrj-31289	122	1	fue	ORG
esrj-31289	122	2	un	ORG
esrj-31289	122	3	de datos	ORG
esrj-31289	122	4	que se debe estudiar en posteriores investigaciones	ORG
esrj-31289	123	1	valores muy altos respecto al promedio se puntean	PERSON
esrj-31289	123	2	5	CARDINAL
esrj-31289	123	3	6	CARDINAL
esrj-31289	124	1	7	CARDINAL
esrj-31289	124	2	8	CARDINAL
esrj-31289	124	3	muestran las secciones	ORG
esrj-31289	124	4	para los ejemplos respectivos	FAC
esrj-31289	125	1	para el	PERSON
esrj-31289	125	2	ejemplo se	ORG
esrj-31289	125	3	5	CARDINAL
esrj-31289	125	4	modelo rectangular del subsuelo	PERSON
esrj-31289	125	5	para el ejernplo	PERSON
esrj-31289	125	6	bogota	GPE
esrj-31289	125	7	d.c	GPE
esrj-31289	125	8	6	CARDINAL
esrj-31289	126	1	modelo rectangular del subsuelo	PERSON
esrj-31289	126	2	para el ejemplo 2	PERSON
esrj-31289	126	3	bogota	GPE
esrj-31289	126	4	d.c. cuatro	ORG
esrj-31289	126	5	respectivamente los siguientes	ORG
esrj-31289	126	6	medios cuadraticos	PERSON
esrj-31289	126	7	emc	ORG
esrj-31289	127	1	para el segundo ejemplo tambien se realizaron cuatro	PERSON
esrj-31289	127	2	los siguientes	GPE
esrj-31289	127	3	medios cuadraticos	PERSON
esrj-31289	127	4	8.6	CARDINAL
esrj-31289	127	5	4.7%	PERCENT
esrj-31289	128	1	en ambos casos se utiliz6 un	ORG
esrj-31289	128	2	de amortiguamiento	PERSON
esrj-31289	128	3	0.1	CARDINAL
esrj-31289	129	1	16	CARDINAL
esrj-31289	129	2	conclusiones se presenta un algoritmo de soluci6n al problema inverso utilizando el rnetodo de los elementos	PERSON
esrj-31289	129	3	como herramienta para encontrar los	ORG
esrj-31289	129	4	en superficie	ORG
esrj-31289	130	1	como semilla del procedimiento de inversi6n se	PERSON
esrj-31289	131	1	un modelo de resistividades homogeneo	PERSON
esrj-31289	131	2	primera matriz de derivadas parciales	ORG
esrj-31289	131	3	sera corregida	LOC
esrj-31289	132	1	geoff sica colombiana	PERSON
esrj-31289	132	2	5	DATE
esrj-31289	132	3	qiciembre de 2001	ORG
esrj-31289	132	4	del problema inverso en geoelectrica	PERSON
esrj-31289	132	5	20	CARDINAL
esrj-31289	134	1	0.7 3.3	CARDINAL
esrj-31289	135	1	1l.j	CARDINAL
esrj-31289	135	2	w& 24	ORG
esrj-31289	135	3	0;9	CARDINAL
esrj-31289	138	1	r:'33	ORG
esrj-31289	138	2	4.0	CARDINAL
esrj-31289	139	1	17	CARDINAL
esrj-31289	139	2	291	CARDINAL
esrj-31289	139	3	14j 1	DATE
esrj-31289	140	1	sensibilidad de los resultados es la	ORG
esrj-31289	140	2	del mirnero	FAC
esrj-31289	141	1	en el trabajo que se presenta	ORG
esrj-31289	141	2	al probar diferentes	ORG
esrj-31289	141	3	en los resultados	ORG
esrj-31289	142	1	que se recomienda	ORG
esrj-31289	142	2	adecuada de los mimeros de onda	ORG
esrj-31289	143	1	los valores	GPE
esrj-31289	143	2	por la literatura fueron utilizados	ORG
esrj-31289	143	3	en la presente investigaci6n	ORG
esrj-31289	143	4	weller	ORG
esrj-31289	143	5	y kample	PERSON
esrj-31289	143	6	1996	DATE
esrj-31289	144	1	modificaciones adicionales que	PERSON
esrj-31289	144	2	se pueden incluir en posteriores esquemas de soluci6n	ORG
esrj-31289	144	3	consisten en elaborar una adecuada	ORG
esrj-31289	144	4	de datos	ORG
esrj-31289	144	5	permitiendo disminuir el mimero de bloques	GPE
esrj-31289	144	6	aj mimero de datos de resistividad medidos en campo	PERSON
esrj-31289	145	1	geofisica colombiana	PERSON
esrj-31289	145	2	5	DATE
esrj-31289	145	3	2001	DATE
esrj-31289	145	4	referencias bibliograficas figura 7	ORG
esrj-31289	146	1	bogota	GPE
esrj-31289	146	2	d.c	GPE
esrj-31289	147	1	las distancias en metros	ORG
esrj-31289	148	1	emc	ORG
esrj-31289	148	2	25.4%	PERCENT
esrj-31289	148	3	8	CARDINAL
esrj-31289	149	1	para el ejempia	GPE
esrj-31289	149	2	2	CARDINAL
esrj-31289	149	3	bogota	GPE
esrj-31289	149	4	d.c	GPE
esrj-31289	150	1	las distancias en metros	ORG
esrj-31289	151	1	emc	ORG
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esrj-31289	151	3	avellaneda	ORG
esrj-31289	151	4	p. m.	PERSON
esrj-31289	151	5	perez	PERSON
esrj-31289	151	6	f. h. 2000	PERSON
esrj-31289	151	7	al problema inverso en geoelectrica continua mediante	PERSON
esrj-31289	152	1	proyecto de grado para optar	PERSON
esrj-31289	152	2	al titulo de ingeniero	ORG
esrj-31289	153	1	facultad de ingenierfa	ORG
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esrj-31289	160	2	127,387-398	CARDINAL
esrj-31289	160	3	1989	DATE
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