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dc.contributor.advisorMiranda Villagomez, Clodomiro Fernando
dc.contributor.authorMálaga Sabogal, Lucía
dc.date.accessioned2018-04-09T20:26:49Z
dc.date.available2018-04-09T20:26:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherU10.M343-T BAN UNALM
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12996/3164
dc.descriptionUniversidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Estadística Aplicadaes_PE
dc.description.abstractEste estudio halló los grupos de investigación conformados por las instituciones peruanas con investigación en medicina indizada en Scopus en base a las coautorías. La información se descargó de Scopus en formato no estandarizado y se utilizó aprendizaje supervisado con k-medias y un conjunto de datos de entrenamiento, para la identificación de las instituciones involucradas. El procesamiento de los datos se hizo con R. Las instituciones identificadas se clasificaron en ocho categorías: universidades, institutos públicos de investigación, clínicas y hospitales, organismos y dependencias del gobierno nacional, organismos y dependencias del gobierno local, empresas, organizaciones internacionales con filiales en Perú, instituciones privadas sin fines de lucro; y dos sectores: público y privado. Posteriormente se identificó los conglomerados existentes utilizando la metodología de particionamiento jerárquico aglomerativo propuesta por Moore, Clauset y Newman e implementada en el paquete igraph en R. Se halló que las instituciones del sector salud tienden a colaborar con sus símiles pero que no existe relación entre el tipo y sector de la institución y los patrones de colaboración para otras institucioneses_PE
dc.description.abstractThis study found the research groups formed by Peruvian institutions with scientific papers published in Scopus, based on papers co-authorship. The information about authors institutional affiliation has been downloaded from Scopus in unstandardized format. Kmeans supervised learning and a training dataset have been used to identify and normalize the information about the institutions. R has been used for data preprocessing and processing. The identified institutions have been classified in eight kinds: universities, national research institutes, health institutions (clinics and hospitals), institutions that form part or are dependent from the national government, institutions that form part or are dependent from the local government, firms, international organizations that have delegations in Peru, other institutions (most of them non-governmental organizations). Those institutions have been classified also in two sectors: public and private. Once the institutions had been identified, clusters have been found using fast greedy hierarchic partitioning proposed by Moore, Clauset and Newman and implemented in the library igraph in R. The research found that health institutions prefer to write in co-authorship with other health institutions. In other cases, there isn’t any kind of relationship between the kind of institution and its election of co-authorsen_US
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Agraria La Molinaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional Agraria La Molinaes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNALMes_PE
dc.subjectMedicinaes_PE
dc.subjectInvestigaciónes_PE
dc.subjectAnálisis de datoses_PE
dc.subjectDifusión de investigaciónes_PE
dc.subjectMétodos estadísticoses_PE
dc.subjectPerúes_PE
dc.subjectAnálisis de redeses_PE
dc.subjectBibliometríaes_PE
dc.subjectArtículos científicoses_PE
dc.titleIdentificación de conglomerados en el grado de coautorias formado por las instituciones peruanas con investigación en medicina indizada en Scopuses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US
thesis.degree.disciplineEstadística Aplicadaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameMagister Scientiae - Estadística Aplicadaes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.02es_PE


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