El análisis de componentes principales (“Principal Component Analysis”, PCA) es un método de extracción de características no supervisado ámpliamente usado en la actualidad. Mediante esta técnica se pueden procesar un extenso conjunto de datos y reducir su dimensionalidad con una pérdida mínima de información. Sin embargo, este método presenta algunas desventajas como la dificultad de análisis de los datos resultantes o una función de coste poco robusta frente al ruido. Partiendo de la formulación estándar del PCA, se desarrollan y evalúan dos extensiones del mismo que buscarán paliar algunas de sus deficiencias. La primera de las versiones propuestas forzará dispersión sobre los vectores de proyección obtenidos, para así mejorar la interpr...
En este trabajo se aborda la problemática de la construcción de modelos PCA (Principal Component A...
Esta investigación se enmarca dentro de los Métodos del Análisis de Datos, de los cuales tratan el A...
Una extensión del Análisis de Componentes Principales (ACP) es el Análisis de Componentes...
El análisis de componentes principales (“Principal Component Analysis”, PCA) es un método de extracc...
En este trabajo se presenta una revisión de algunos de los métodos robustos más difundidos desarroll...
En este trabajo se presentó un análisis de componentes principales robusto a partir de los estimador...
En muchas situaciones prácticas, los datos se registran sobre un período de tiempo o corresponden a ...
El análisis de componentes principales es una poderosa herramienta exploratoria, utilizada en divers...
Fil: Rodriguez Castro, Pablo Santiago. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Con...
En este trabajo se presentan herramientas de análisis estadístico como el análisis de componentes pr...
Kernel PCA generaliza el Análisis de Componentes Principales (PCA) a dominios no-lineales. A pesar d...
El interés del artículo se centra en presentar el Análisis de Componentes Principales como ejemplo p...
This paper deals with the issue of building PCA (Principal Component Analysis) models from data sets...
El gran inconveniente del análisis de componentes principales (PCA) es la correct elección del númer...
Resumen:Este artículo es producto de un proyecto de investigación realizado en colaboración con prof...
En este trabajo se aborda la problemática de la construcción de modelos PCA (Principal Component A...
Esta investigación se enmarca dentro de los Métodos del Análisis de Datos, de los cuales tratan el A...
Una extensión del Análisis de Componentes Principales (ACP) es el Análisis de Componentes...
El análisis de componentes principales (“Principal Component Analysis”, PCA) es un método de extracc...
En este trabajo se presenta una revisión de algunos de los métodos robustos más difundidos desarroll...
En este trabajo se presentó un análisis de componentes principales robusto a partir de los estimador...
En muchas situaciones prácticas, los datos se registran sobre un período de tiempo o corresponden a ...
El análisis de componentes principales es una poderosa herramienta exploratoria, utilizada en divers...
Fil: Rodriguez Castro, Pablo Santiago. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Con...
En este trabajo se presentan herramientas de análisis estadístico como el análisis de componentes pr...
Kernel PCA generaliza el Análisis de Componentes Principales (PCA) a dominios no-lineales. A pesar d...
El interés del artículo se centra en presentar el Análisis de Componentes Principales como ejemplo p...
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El gran inconveniente del análisis de componentes principales (PCA) es la correct elección del númer...
Resumen:Este artículo es producto de un proyecto de investigación realizado en colaboración con prof...
En este trabajo se aborda la problemática de la construcción de modelos PCA (Principal Component A...
Esta investigación se enmarca dentro de los Métodos del Análisis de Datos, de los cuales tratan el A...
Una extensión del Análisis de Componentes Principales (ACP) es el Análisis de Componentes...