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dc.contributor.authorPeña, Carlos
dc.contributor.authorMauricio, Carlos Peña
dc.date.accessioned2017-06-26T20:34:11Z
dc.date.available2017-06-26T20:34:11Z
dc.date.issued2009-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11818/985
dc.descriptionPresentación que se llevó a cabo durante el I Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones COMTEL 2009 del 18 al 20 de noviembre de 2009 en Lima, Perú. COMTEL, es un certamen organizado por la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que congrega a profesionales, investigadores y estudiantes de diversos países con el fin de difundir e intercambiar conocimientos, mostrar experiencias académicas-científicas y soluciones para empresas en las áreas de Computación, Telecomunicaciones y disciplinas afines.es_PE
dc.description.abstractEl problema de clustering consiste en ordenar objetos (personas, cosas, animales, plantas, variables, etc.) en grupos (conglomerados o clústeres) de forma que el grado de asociación o similitud entre los miembros del mismo grupo sea más fuerte y bastante diferente a los que se encuentran en otros grupos. Para resolver el problema tenemos el K-Means, el cual es un algoritmo sencillo y eficiente que procesa los patrones secuencialmente; sin embargo, está sesgado por el orden de presentación de los patrones, tiene alta dependencia de la elección de los centros iniciales y muestra la convergencia a óptimos locales. El presente trabajo propone una solución denominada algoritmo Greedy-SG, conformado por dos procesos. El primero consta de tres fases: Inicialización, Construcción y Búsqueda Local, y el segundo, de Selección Grupal (SG) es una propuesta de evaluación de los grupos que pasarán a formar parte de la solución final.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Inca Garcilaso de la Vegaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.sourceUniversidad Inca Garcilaso de la Vegaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UIGVes_PE
dc.subjectIngeniería de Sistemases_PE
dc.subjectComputaciónes_PE
dc.subjectIngeniería de programas informáticoses_PE
dc.subjectClusteringes_PE
dc.subjectK-meanses_PE
dc.subjectH-meanses_PE
dc.subjectGRASPes_PE
dc.subjectComputer scienceses_PE
dc.subjectSoftware engineeringes_PE
dc.titleGreedy-SG un procedimiento aplicado al problema de clusteringes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_PE


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