Greedy-SG un procedimiento aplicado al problema de clustering

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Date

2009-11

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Publisher

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Abstract

El 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.

Description

Presentación 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.

Keywords

Ingeniería de Sistemas, Computación, Ingeniería de programas informáticos, Clustering, K-means, H-means, GRASP, Computer sciences, Software engineering

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