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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.authorSánchez, Luis Gonzalo
dc.contributor.authorOsorio, Germán Augusto
dc.contributor.authorSuárez, Julio Fernando
dc.date.accessioned2019-06-28T09:36:43Z
dc.date.available2019-06-28T09:36:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40608
dc.description.abstractEn el presente trabajo, se introducen las técnicas de kernel ACP (KACP) y conglomeramiento espectral con algunos ejemplos ilustrativos. Se pretende estudiar los efectos de aplicar ACP como preproceso sobre las observaciones que se desean agrupar, para lo cual se hacen experimentos con datos reales. Entre las tareas adicionales que requieren estos procedimientos está la sintonización de parámetros (ajuste de valores); el alineamiento del kernel se presenta como alternativa de solución. La técnica de alineamiento del kernel presenta buenos resultados al contrastar las curvas de alineamiento con los índices de Rand obtenidos para los datos evaluados. Finalmente, el estudio muestra que el éxito de ACP depende del problema y que no se tiene un criterio general para decidir.
dc.description.abstractIn this work, the techniques of Kernel Principal Component Analysis (Kernel PCA or KPCA) and Spectral Clustering are introduced along with some illustrative examples. This work focuses on studying the effects of applying PCA as a preprocessing stage for clustering data. Several tests are carried out on real data to establish the pertinence of including PCA. The use of these methods requires of additional procedures such as parameter tuning; the kernel alignment is presented as an alternative for it. The results of kernel alignment expose a high level of agreement between the tuning curves their respective Rand indexes. Finally, the study shows that the success of PCA is problem-dependent and no general criteria can be established.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.relationhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/29589
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofRevista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofseriesRevista Colombiana de Estadística; Vol. 31, núm. 1 (2008); 19-40 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 31, núm. 1 (2008); 19-40 0120-1751
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleIntroducción a kernel acp y otros métodos espectrales aplicados al aprendizaje no supervisado
dc.typeArtículo de revista
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/30705/
dc.relation.referencesSánchez, Luis Gonzalo and Osorio, Germán Augusto and Suárez, Julio Fernando (2008) Introducción a kernel acp y otros métodos espectrales aplicados al aprendizaje no supervisado. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 31, núm. 1 (2008); 19-40 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 31, núm. 1 (2008); 19-40 0120-1751 .
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalmétodo kernel
dc.subject.proposalanálisis de conglomerados
dc.subject.proposalteoría de grafos
dc.subject.proposalselección de modelo
dc.subject.proposalKernel method
dc.subject.proposalCluster analysis
dc.subject.proposalModel selection
dc.subject.proposalGraph theory
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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