Análisis comparativo de técnicas de estimación en el análisis de redes aplicado a la investigación en docencia universitaria
Descripción del Articulo
El objetivo del estudio fue examinar el desempeño de cuatro métodos de estimación de redes (EBICglasso, huge, TMFG, LoGo) y tres algoritmos de detección de comunidades (walktrap, leiden, spinglass) en bases de datos de investigación educativa. Empleó un diseño experimental basado en datos con simula...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2024 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/147616 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/147616 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Análisis de clústeres Compromiso del estudiante Simulación https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 |
| Sumario: | El objetivo del estudio fue examinar el desempeño de cuatro métodos de estimación de redes (EBICglasso, huge, TMFG, LoGo) y tres algoritmos de detección de comunidades (walktrap, leiden, spinglass) en bases de datos de investigación educativa. Empleó un diseño experimental basado en datos con simulaciones Monte Carlo. A partir de dos conjuntos de datos provenientes de escalas ordinales tipo Likert con características compartidas, se generaron 988,800 casos a través de diversos tamaños de muestra. Finalmente, fueron un total de 192 modelos estimados a través cuatro métodos de estimación de redes bajo dos estrategias de conversión de datos (normal y no paranormal). Se realizó un análisis de clústeres para cada modelo, lo que dio lugar a 576 redes únicas. El análisis final, replicado para dos variables, resultó en 1,152 estimaciones. Las conclusiones indican que una cuidadosa selección de configuraciones mejora la replicabilidad y consistencia, además que las configuraciones iniciales de estimación son cruciales para obtener resultados precisos. El diseño de modelos dinámicos y complejos a través del análisis de redes psicométricas puede conducir a nuevos paradigmas pedagógicos y andragógicos, lo que permitirá optimizar los mecanismos educativos y comprender el desarrollo integral de los estudiantes. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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